Топ-30 магнитов с алиэкспресс

Содержание

Самый мощный сверхпроводящий магнит в мире: 32T

Команда MagLab представила общественности свое новое изобретение — самый сильный сверхпроводящий магнит в мире, способный генерировать магнитное поле в 32 Тл!

Национальная лаборатория высокого магнитного поля (National MagLab) в августе этого года вернула себе титул обладателя «самого сильного резистивного магнита в мире», создав Project 11, индукция которого составила 41,4 Тл. Теперь же они могут похвастаться и самым мощным сверхпроводящим магнитом на всей планете!

Самый мощный магнит

Новый сверхпроводящий магнит, созданный в установке MagLab Tallahassee, генерирует магнитное поле в 32 Тл (что почти на 33% больше, чем у предыдущей модели), за что и получил прозвище 32T.

Для сравнения, этот магнит в 3000 раз мощнее, чем те, которыми мы часто украшаем холодильники.

По , мировой рекорд, установленный на прошлой неделе, представляет собой одно из самых крупных достижений в сфере магнитных технологий за последние 40 лет.

Сверхпроводники играют большую роль в современной индустрии: они используются повсеместно, от сканеров МРТ до реакторов ядерного синтеза и коллайдеров.

Поэтому исследователи ожидают, что уже в ближайшем будущем новый супермагнит позволит качественно продвинуться в изучении сразу нескольких областей науки — физики, химии, биологии и даже в изучении квантовой материи.

Чтобы облегчить его использование, MagLab уже позволяет ученым со всего мира подавать заявку на возможность поработать с новинкой.

Будущее магнитных технологий

Разумеется, команда не собирается останавливаться на достигнутом. В один прекрасный день сверхпроводящий магнит может быть столь же мощным, как рекордный резистивный магнит лаборатории, хотя инженер MagLab Хуб Вайерс, который курировал конструкцию магнита, предвидит, что технологии пойдут еще дальше.

«Мы открыли огромную новую область для экспериментов», рассказывает Вейерс в пресс-релизе. «Я не знаю, каков ее предел, но он явно превышает 100 Тл. Необходимые материалы существуют. Между нами и мощностью в 100 Тл сейчас находятся лишь доллары и время на разработку необходимых технологий».

Состав

Неодим — это металл, который имеет магнитные порядки только ниже 19 К (-254,2 ° C; -425,5 ° F), где он развивает сложные антиферромагнитные порядки. Однако соединения неодима с переходными металлами, такими как железо, могут иметь ферромагнитный порядок с температурами Кюри намного выше комнатной, и они используются для изготовления неодимовых магнитов.

Сила неодимовых магнитов является результатом нескольких факторов. Наиболее важным является то, что тетрагональная кристаллическая структура Nd 2 Fe 14 B имеет исключительно высокую одноосную магнитокристаллическую анизотропию ( H A ≈ 7 Тл — напряженность магнитного поля H в единицах А / м в зависимости от магнитного момента в А · м 2 ). Это означает, что кристалл материала предпочтительно намагничивается вдоль определенной оси кристалла, но очень трудно намагничивать в других направлениях. Как и другие магниты, сплав неодимового магнита состоит из микрокристаллических зерен, которые выровнены в мощном магнитном поле во время производства, поэтому все их магнитные оси направлены в одном направлении. Сопротивление кристаллической решетки изменению направления намагничивания придает соединению очень высокую коэрцитивную силу или сопротивление размагничиванию.

Атом неодима может иметь большой магнитный дипольный момент, потому что в его электронной структуре 4 неспаренных электрона, в отличие от (в среднем) 3 в железе. В магните именно неспаренные электроны, выровненные так, что их спин находится в одном направлении, создают магнитное поле. Это дает соединению Nd 2 Fe 14 B высокую намагниченность насыщения ( J s ≈ 1,6 Тл или 16 кГс ) и остаточную намагниченность, как правило, 1,3 Тл. Следовательно, поскольку максимальная плотность энергии пропорциональна Дж / с 2 , эта магнитная фаза имеет потенциал для накопления большого количества магнитной энергии ( BH max  ≈ 512 кДж / м 3 или 64 ). Это значение магнитной энергии примерно в 18 раз больше, чем у «обычных» ферритовых магнитов по объему и в 12 раз по массе. Это свойство магнитной энергии выше у сплавов NdFeB, чем у самариево-кобальтовых (SmCo) магнитов, которые были первым типом редкоземельных магнитов, которые были коммерциализированы. На практике магнитные свойства неодимовых магнитов зависят от состава сплава, микроструктуры и технологии изготовления.

Кристаллическую структуру Nd 2 Fe 14 B можно описать как чередующиеся слои атомов железа и соединения неодима и бора. В диамагнитных атомов бора не вносят непосредственный вклад в магнетизм , но улучшают сцепление сильной ковалентной связи. Относительно низкое содержание редкоземельных элементов (12% по объему, 26,7% по массе) и относительное содержание неодима и железа по сравнению с самарием и кобальтом делает неодимовые магниты более дешевыми, чем самарий-кобальтовые магниты .

Поисковый магнит двухсторонний Редмаг F600х2, сила сц. 600 кг


Фото: market.yandex.ru

Поисковый магнит является двусторонним, поэтому подходит для поиска металлолома в водоемах, тоннелях, карьерах, а также в вынутом грунте. Он необходим кладоискателям, археологам, частным лицам, которые занимаются сбором металла. Извлечение металлолома возможно из любой среды при условии, что ее температура не превышает +80°С. Благодаря цинковому покрытию может использоваться в соленой и пресной воде. Два съемных рым-болта облегчают процесс отделения магнита от металлических фрагментов.

Поисковый магнит двухсторонний Редмаг F600х2, сила сц. 600 кг

Температурные эффекты

Неодим имеет отрицательный коэффициент, что означает, что коэрцитивная сила вместе с плотностью магнитной энергии ( BH max ) уменьшается с температурой. Магниты из неодима-железа-бора имеют высокую коэрцитивную силу при комнатной температуре, но при повышении температуры выше 100 ° C (212 ° F) коэрцитивная сила резко уменьшается до температуры Кюри (около 320 ° C или 608 ° F). Это падение коэрцитивного ограничивает эффективность магнита при высокотемпературных условиях , например, в ветровых турбинах, гибридные двигатели и т.д. диспрозий (Dy) или тербия (Tb) добавляются к сдерживанию падения производительности от изменений температуры, что делает магнит еще дороже.

Размагничивание магнитов для поиска

Проблема, с которой сталкиваются многие обладатели поисковых магнитов – размагничивание. Это происходит медленно, а в случае с приспособлениями высокой мощности, практически незаметно. Со временем потеря свойств проявляется более ярко. При должном использовании и аккуратном обращении устройство прослужит долгие десятилетия. Как минимум отзывы о размагничивании поискового магнита встретить можно крайне редко.

Размагничивание – обратимый процесс. После потери этих свойств, вернуть их возможно. Если магнит перегреется, переохладится, в любое время можно вторично намагнитить сплав. Нельзя этого сделать при расколе. Появившаяся трещина заберет магнитные свойства, и они не подлежат возврату.

Также читайте:

  • Какой поисковый магнит выбрать?
  • Виды копа с металлоискателем
  • Находки, которые можно сделать с металлоискателем
  • Поиск кладов и монет с металлоискателем

Варианты применения магнитов в быту

Неодимовый магнит широко используется в быту. Главное, уметь проявить фантазию. Есть и стандартные методы, и очень интересные способы применения.

Изумительная полочка для специй

Чтобы специи всегда были под рукой и не занимали много места, можно сконструировать специальную полочку с использованием неодимов. Для этого вам потребуются:

  1. Баночки из металла с прозрачной крышкой.
  2. Магнит из неодима диаметром 1,5х6 мм.
  3. Смола эпоксидная.
  4. 100-ой зернистости наждачка.

Наждачкой обрабатываем дно баночек снаружи и при помощи смолы прилепляем магнитики. После этого они будут надежно держаться на любой металлической поверхности.

Получается красиво и аккуратно.

Ножницы и бытовые инструменты под рукой

Ножи, ножницы и другая бытовая утварь также может крепиться на неодимовые фиксаторы. Для этого достаточно выбрать подходящее место, создать полоску из магнита и установить. И тогда кухонная утварь всегда будет под рукой.

Кстати, для этого можно использовать магниты от динамиков, главное, красиво их оформить.

Способ хранения пива

Чтобы упаковка пива не занимала лишнего пространства в вашем холодильнике, бутылки можно просто подвесить к потолку холодильной камеры. Просто приобретаем ленту с магнитами https://mirmagnitov.ru/catalog/gibkie-magnity/magnitnaya-lenta/ и прикрепляем ее.

Мощности магнита будет достаточно, чтоб бутылки держались надежно.

Оранжерея с использованием магнитиков

Чтобы окружить себя домашними растениями, не обязательно приобретать большие горшки и ставить их на полки. Достаточно создать небольшие емкости, например, из пробок и посадить любимые растения.

После чего расположить вокруг себя таким образом, как вам больше нравится.

Открывалка для холостяков

Такое приспособления по достоинству оценит любой мужчина, у которого в доме правит не женщина. На стену устанавливается декоративная дощечка с открывалкой для пива, на которой с обратной стороны закрепляется магнитик.

Решение по ношению инструментов для мастеров

Чтобы инструмент и фурнитура всегда были под рукой можно изготовить магнитные браслеты и пояса, в которых сплав будет находиться внутри. Это позволит на пояс крепить не очень тяжелый инструмент, а на браслеты лепить фурнитуру.

А так как магнит обладает целебными свойствами, то вы получаете дополнительный бонус.

Место для шпилек

У любой красавицы есть огромное количество шпилек, но, как правило, они часто теряются. Поэтому можно прикрепить магнитную ленту внутри гардероба или на стенку косметички, и тогда все шпильки всегда будут в одном месте.

Полочка для косметики и женских аксессуаров

Создается такое приспособление также по принципу полочки для специй.

Потребуется стальная поверхность и магнитики, приклеенные на дно косметических футляров. Рядом устанавливается подобная поверхность, на которой при помощи неодима крепятся крючки. На них можно вешать свои украшения.

Ключница

Рядом с выходом (в прихожей), на стену устанавливается магнитная панель и брелоки. Ключи никогда больше не потеряются.

Также на эти панели можно крепить зажигалки и другие мелочи, которые могут потребоваться вам вне дома.

Ничего не забыть

При помощи магнитных держателей можно оставлять записки или писать список дел на завтра, после чего крепить это на самом видном месте. Это позволит не забывать мелочей и всегда помнить, что необходимо сделать.

Порядок в детской

Игрушки с установленными в них магнитами легче хранить на металлических поверхностях. Таким образом ребенку станет интереснее осуществлять уборку в комнате, что поможет добиться долгожданного порядка в детской.

Учеба, не выходя из дома

Каждому ребенку необходимо учиться, но прошло уже время, когда дети писали на партах. Теперь можно сделать для ребенка маркерную доску, на которой будет магнитная панель. К ней можно прикрепить все необходимые для учебы приспособления.

Лего своими руками

Можно изготовить или заказать маленькие детали различных форм и размеров, приклеить к ним магнитики и на большой металлической поверхности создавать самые разнообразные конструкции.

Эти фигурки можно конструировать между собой, что позволит маленькому творцу развиваться в творческом ключе.

Здоровый сон на магнитной подушке

Ортопедическая магнитная подушка позволит полноценно отдохнуть во время сна. Но перед ее использованием необходимо проконсультироваться с врачом, так как есть противопоказания. Например, наличие кардиостимулятора у пациента. Магнит можно использовать для различных вещей, область его применения практически необъятна и свойства данного сплава имеют огромное значение при использовании. В умелых руках из него можно делать огромное количество нужных и полезных вещей и аксессуаров.

Как собрать и наладить магнит своими руками

Изготовить магнит в домашних условиях — задача непростая, если у вас под рукой нет неодимовых запасов. А вот соорудить электромагнит, используя для этого не редкий ферромагнетик, а электрическое поле, довольно просто.

Необходимые компоненты

Для сооружения электромагнита понадобится:

  • железо для сердечника (гвоздь, замочная дужка),
  • медная изолированная проволока,
  • источник электрического тока (батарейка, аккумулятор),
  • соединительный провод,
  • паяльник.

Последовательность сборки

На сердечник плотно, аккуратно, в одном направлении наматывается медная проволока. Если в качестве источника питания используется обычная пальчиковая батарейка, можно подсоединить ее напрямую к концам обмотки. Для блоков питания и аккумуляторов необходимо припаять соединительные провода (допускается также скрутка и изоляция).

Наглядно сборку смотрите в видео:

Поисковый магнит двухсторонний Редмаг F600х2, сила сц. 600 кг

Фото: market.yandex.ru

Поисковый магнит является двусторонним, поэтому подходит для поиска металлолома в водоемах, тоннелях, карьерах, а также в вынутом грунте. Он необходим кладоискателям, археологам, частным лицам, которые занимаются сбором металла. Извлечение металлолома возможно из любой среды при условии, что ее температура не превышает +80°С. Благодаря цинковому покрытию может использоваться в соленой и пресной воде. Два съемных рым-болта облегчают процесс отделения магнита от металлических фрагментов. Так что хватит уже решать, какой поисковый магнит лучше, отдайте приоритет этому образцу.

Поисковый магнит двухсторонний Редмаг F600х2, сила сц. 600 кг

Применение магнита в медицине

Любой самый мощный магнит с легкостью найдет свое применение в медицине. Использование этих устройств позволяет решить проблему модернизации современного медицинского оборудования.

К примеру, во Флориде находится самый большой магнит, используемый для томографии. Этот 24-тонный гигант позволяет исследовать головной и спинной мозг, выявив не только различные заболевания, но и некогда полученные пациентом травмы. Чем выше магнитное поле, тем точнее результаты. В университете мозга считают, что использование сверхмощных магнитов поможет в исследованиях травм головного и спинного мозга.

В рамках одного из проектов планируется использовать функциональную визуализацию живых клеток при помощи мощного магнита. В ходе эксперимента ученые узнают, насколько повреждается мозговая ткань с течением времени и как лекарственные средства могут на это повлиять.

Технология МРТ, где также нашлось место магнитам, использует мощное магнитное поле для выравнивания клеточных ядер тела. При этом один магнит находится в неподвижном состоянии, а другой вращает ядра и генерирует сигнал. Его-то и считывают компьютеры. Затем они перерабатывают и преобразовывают полученный сигнал в трехмерный визуальный образ.

Ферритовые магниты. Свойства ферритовых магнитов.

Магнит — одно из самых простых устройств, знакомых каждому. Вряд ли отыщется человек, который в детстве не играл с красно-синей подковой, притягивающей металлические предметы. Но естественно, это приспособление предназначено далеко не для игр: оно используется в самых различных сферах, начиная от быта и заканчивая промышленными цехами.

Среди всех разновидностей магнитных материалов именно ферритовый магнит является самым узнаваемым и востребованным по всему миру. Они составляют около 75% от всех покупаемых приспособлений подобного типа. Дело в том, что это устройство — достаточно простое и недорогое, а его технические характеристики позволяют использовать его для различных целей.

Ферритовый магнит характеристики

Характеристика Показатель
плотность, г/см3 4,5-5,1
удельное электрическое сопротивление, Ом.м 1х103
максимальная рабочая температура, °С 300
температура Кюри, °С 450
температурный коэффициент Hcj, %/°С -0,2
температурный коэффициент Br, %/°С +0,27

Чем отличается ферритовый магнит от неодимового

Конкуренцию ферриту может составить только неодим, который также обладает повышенными эксплуатационными свойствами. Отличия неодимовых магнитов от ферритовых можно оценить по таким пунктам:

  • сила примагничивания. Изделие из неодима существенно превосходит феррит по силе этому параметру. К тому же величина магнитного поля первого варианта в 2 раза больше, чем у второго;
  • срок службы. Феррит утрачивает свои магнитные свойства за 7-10 лет, после чего он превращается в обычный кусок металла. В свою очередь неодимовые устройства за сотню лет размагничиваются всего на 1%;
  • форма магнита. Долгое время ферриты выпускались исключительно в форме подковы, но сегодня они представлены в таком же ассортименте различных форм, как и неодимы;
  • температурный режим. Феррит можно использовать при температуре от -30°С до 300°С, тогда как неодим теряет магнитную силу при температуре выше 80°С;
  • стоимость. Магниты из неодима в разы дороже ферритовых моделей, что объясняется сложностью их производства и обработки.

Очевидно, что на вопрос, какие магниты лучше ферритовые или неодимовые, нет однозначного ответа. Выбор устройства во многом зависит от сферы его применения и среды использования.

Поисковый магнит «Тритон»

Указанные приспособления пользуются популярностью у десятков тысяч поисковиков во многих странах. К плюсам агрегата относится соответствие указанной мощности заявленным характеристикам, в отличие от большинства китайских аналогов. Конструкция лучших поисковых магнитов стандартна:

  • металлический корпус в виде чаши;
  • рабочая часть из неодима;
  • рым-болт с гайкой.

Внедрение примесей железа и бора дает возможность усилить свойства узла и придать ему добавочную прочность. Рабочий элемент надежно крепится в стальном стакане на эпоксидной смоле, а защитное антикоррозийное покрытие имеет цинковое напыление.

К обязательной конструкционной детали относится рым-болт, ориентированный на отделение магнита от металлического объекта. Кроме того, указанный винт служит для фиксации троса. Монтируется деталь в специальное сквозное отверстие.

Предназначение одно- и двухсторонних поисковых магнитов «Тритон»:

  • защита колодцев и водоемов от железосодержащих включений;
  • поиск археологических, исторических и ценных артефактов;
  • проверка песка или почвы на наличие предметов из металла;
  • сортировка металлолома;
  • поиск утерянных объектов на пляжах и в водоемах.

Особенности транспортировки и хранения

Сильное магнитное поле выводит из строя технику, электронику. Чтобы свести к минимуму возможность нанесения урона, соблюдайте технику безопасности при хранении и транспортировке.

Любую технику, как мобильный телефон, GPS-трекер, электронные часы, лучше держать вдалеке. Во время поисковых работ – оставлять в автомобиле, не носить постоянно с собой. После окончания поиска, не подходите к машине с магнитом сразу. Иначе вмятина на корпусе обеспечена.

Дома не храните его рядом с холодильником, телевизором, микроволновой печью. Для безопасной транспортировки и хранения есть специальная немагнитная тара. Это может быть деревянный ящик, специальная сумка и другие. Через них магнитное поле не распространяется вокруг, не влияет на окружающую среду.

Характеристики

Неодимовые магниты (маленькие цилиндры) поднимают стальные сферы. Такие магниты легко поднимают вес, в тысячи раз превышающий их собственный.

Феррожидкость на стеклянной пластине отображает сильное магнитное поле неодимового магнита под ней.

Оценки

Неодимовые магниты классифицируются в соответствии с их максимальным энергетическим произведением , которое относится к выходному магнитному потоку на единицу объема. Более высокие значения указывают на более сильные магниты. Для спеченных магнитов NdFeB существует широко признанная международная классификация. Их значения варьируются от 28 до 52. Первая буква N перед значениями является сокращением от неодима, что означает спеченные магниты NdFeB. Буквы, следующие за значениями, указывают на внутреннюю коэрцитивную силу и максимальные рабочие температуры (положительно коррелированные с температурой Кюри ), которые варьируются от значений по умолчанию (до 80 ° C или 176 ° F) до AH (230 ° C или 446 ° F).

Марки спеченных магнитов NdFeB:

  • N30 — N52
  • Н30М — Н50М
  • N30H — N50H
  • Н30Ш — Н48Ш
  • N30UH — N42UH
  • N28EH — N40EH
  • N28AH — N35AH

Магнитные свойства

Некоторые важные свойства, используемые для сравнения постоянных магнитов:

  • Remanence ( B r ) , который измеряет силу магнитного поля.
  • Коэрцитивность ( H ci ) , сопротивление материала размагничиванию.
  • Произведение максимальной энергии ( BH max ) , плотность магнитной энергии, характеризующаяся максимальным значением плотности магнитного потока (B), умноженной на напряженность магнитного поля (H).
  • Температура Кюри ( T C ) , температура, при которой материал теряет свой магнетизм.

Неодимовые магниты имеют более высокую остаточную намагниченность, гораздо более высокую коэрцитивную силу и произведение энергии, но часто более низкую температуру Кюри, чем другие типы магнитов. Были разработаны специальные неодимовые магнитные сплавы, включающие тербий и диспрозий , которые имеют более высокую температуру Кюри, что позволяет им выдерживать более высокие температуры. В таблице ниже сравниваются магнитные характеристики неодимовых магнитов с другими типами постоянных магнитов.

Магнит B r (T) H ci (кА / м) BH макс (кДж / м 3 ) Т С
(° C) (° F)
Nd 2 Fe 14 B, спеченный 1,0–1,4 750–2000 200–440 310–400 590–752
Nd 2 Fe 14 B, связанный 0,6–0,7 600–1200 60–100 310–400 590–752
SmCo 5 , спеченный 0,8–1,1 600–2000 120–200 720 1328
Sm (Co, Fe, Cu, Zr) 7 , спеченный 0,9–1,15 450–1300 150–240 800 1472
Алнико, спеченный 0,6–1,4 275 10–88 700–860 1292–1580
Sr-феррит, спеченный 0,2–0,78 100–300 10–40 450 842

Физико-механические свойства

Микрофотография NdFeB. Области с зубчатыми краями — это металлические кристаллы, а полосы внутри — магнитные домены .

Сравнение физических свойств спеченных неодимовых и Sm-Co магнитов
Имущество Неодим Sm-Co
Remanence ( T ) 1–1,5 0,8–1,16
Коэрцитивность (МА / м) 0,875–2,79 0,493–2,79
Проницаемость отдачи 1.05 1,05–1,1
Температурный коэффициент намагничивания (% / K) — (0,12–0,09) — (0,05–0,03)
Температурный коэффициент коэрцитивной силы (% / K) — (0,65–0,40) — (0,30–0,15)
Температура Кюри (° C) 310–370 700–850
Плотность (г / см 3 ) 7,3–7,7 8,2–8,5
Коэффициент теплового расширения параллельно намагничиванию (1 / K) (3–4) × 10 −6 (5–9) × 10 −6
Коэффициент теплового расширения перпендикулярно намагниченности (1 / K) (1–3) × 10 −6 (10–13) × 10 −6
Прочность на изгиб (Н / мм 2 ) 200–400 150–180
Прочность на сжатие (Н / мм 2 ) 1000–1100 800–1000
Предел прочности на разрыв (Н / мм 2 ) 80–90 35–40
Твердость по Виккерсу (HV) 500–650 400–650
Удельное электрическое сопротивление (Ом · см) (110–170) × 10 −6 (50–90) × 10 −6

Поисковый магнит двухсторонний Forceberg F600х2, сила сц. 690 кг


Фото: market.yandex.ru

Двухсторонний поисковый магнит F600 бренда Forceberg, несмотря на небольшие размеры, может поднимать со дна рек, озёр и впадин металлические изделия весом до 690 кг. Он двусторонний, поэтому его удобно использовать для траления водоемов и вынутого грунта. Поисковое устройство состоит из постоянного неодимового магнита, металлического корпуса, который не дает рассеиваться магнитным полям, двух рым-болтов. Вода не вызовет коррозию, потому что изделие имеет специальное цинковое покрытие.

Поисковый магнит двухсторонний Forceberg F600х2, сила сц. 690 кг

Самый мощный магнит способен вырабатывать поле с индукцией более 100 Тесла

Создание постоянного магнитного поля, силой в 100 Тесла, было одной из задач, решаемых учеными из Национальной лаборатории в Лос-Аламосе в течение уже без малого полутора десятков лет. И только совсем недавно им удалось осуществить это, огромный электромагнит, состоящий из семи наборов катушек, общим весом 8200 килограмм, запитанный от огромного электрического генератора, мощностью 1200 мегаджоулей, выработал импульс магнитного поля в 100 Тесла. Для сравнения стоит отметить, что такая величина в 2 миллиона раз превышает силу магнитного поля Земли.

Магнитное поле, силой в одну Тесла, эквивалентно магнитному полю, создаваемому в обмотке среднего громкоговорителя. Магниту установки магнитно-резонансной томографии высокого разрешения вырабатывают поле силой приблизительно в 10 Тесла. На другом конце по силе магнитных полей находятся нейтронные звезды, сила магнитных полей которых может превышать значение в 1 миллион Тесла. Так что ученым из Лос-Аламоса еще очень далеко до нейтронной звезды, но показатель их магнита в 100 Тесла уже находится в области чрезвычайно сильных магнитных полей.

Очень важно то, что в Лос-Аламосском магните сильнейшие импульсы магнитного поля не приводят к разрушению или нарушению целостности конструкции самого магнита. Рекордным значением силы магнитного поля, выработанным электромагнитом, который разрушился во время эксперимента, является значение в 730 Тесла, а используя магнит специальной конструкции и взрывчатые вещества, весом около 180 килограмм, советским ученым удалось в свое время создать импульс магнитного поля, силой в 2800 Тесла

Для каких же целей используются настолько мощные магниты? В пресс-релизе лаборатории Лос-Аламоса ни слова не говорится об супероружии или средстве влияния на климат в масштабах всей планеты. Я предполагаю, что сильнейшие магнитные поля будут использоваться для изучения свойств различных материалов, квантовых фазовых переходов и для проведения других научных исследований, связанных с сильными ядерными взаимодействиями.

Правила работы с магнитом

При работе с магнитом могут возникнуть такие неприятности:

  • обрыв каната;
  • соскальзывание приспособления с гладкой поверхности крупного предмета;
  • утрата самого устройства из-за ненадежного закрепления.

Чтобы обеспечить безопасные, качественные и успешные поиски, необходимо обратить внимание на все эти пункты, принять меры по их устранению

Важно не только выбрать веревку, но и правильно закрепить устройство, использовать верную технику заброса

Способы привязать поисковый магнит

Есть несколько эффективных узлов, которые часто используются, чтобы вязать магнит для поиска: морской узел, академический, хирургический, «констриктор». Первый – самый популярный, который в основном применяется. Остальные чаще завязывают как дополнительные, поочередно, для большей прочности. Таким образом, магнит никогда не потеряется.

Уход за поисковым магнитом

Чтобы пользоваться поисковым магнитом долго, важно правильно за ним ухаживать. Особых требований к обработке покрытия нет, но нужно ее протирать сухой тряпочкой и очищать от мелких налипших металлических частичек. . Магнит довольно надежный инструмент, срок его службы зависит от особенностей эксплуатации

За десятилетие он теряет не более 1% мощности. 

Магнит довольно надежный инструмент, срок его службы зависит от особенностей эксплуатации. За десятилетие он теряет не более 1% мощности. 

Запрещено прибор ударять и нагревать. Под воздействием температуры свыше 80 °С он потеряет свои магнитные свойства и превратится в бесполезный кусок металла. 

Важно! Конструкция негативно сказывается на работе электроники, радиус поражения зависит от мощности. При поиске артефактов следует держать смартфоны и ноутбуки на безопасном расстоянии, а хранить поисковые магниты лучше в специальных сумках (подробней ниже). 

Размагничивание поисковых магнитов

Даже самые мощные магниты теряют свои свойства с течением времени. Ферритовые изделия прослужат несколько десятилетий, а вот неодимовые – 200-300 лет. 

Причины непроизвольного размагничивания:

  1. Высокая температура. При нагреве свыше 80 ⁰C магнит полностью утратит свою силу притяжения. Лишь некоторые модели обладают повышенной устойчивостью к температурным изменениям и выдерживают до 200 ⁰C.
  2. Сильные удары. Механические воздействия на магнит (удар, падение с высоты) лишают его своей ценности.
  3. Ошибки при резке и сверлении. Сильное давление при обработке магнита болгаркой может привести к потере характеристик.   
  4. Воздействие внешних факторов. При попадании в магнитное поле с индукцией около 3-4 Тесла можно размагнитить магнит.

Вернуть утерянные свойства получится только в условиях широкомасштабного производства с помощью промышленной намагничивающей установки.

Что это такое

Неодимовым магнитом является магнитный элемент, который состоит из неодимового редкоземельного борного и железного материала. Обладает кристаллической структурой, тетрагональной формой и формулой Nd2Fe14B.

Неодимовый магнит как самый распространенный вид

Впервые был создан организацией General Motors в 1982 году. Является самым сильным постоянным магнитным элементом, величина мощности которого в несколько раз больше обычного. Оснащен большой магнитной индукцией в 12 400 гаусс.

Обратите внимание! Это хрупкий сплав, имеющий формулу NdFeB, а также жесткий никелированный защитный слой и соответствующий класс. Пользуется большой популярностью и выпускается в разной форме. Полное определение материала

Полное определение материала

Критерии выбора

Двусторонние поисковые магниты в массовом доступе появились не так давно, причем цены на них существенно снизились. Удешевить процесс производства элементов позволило внедрение инновационных технологий. Поскольку приспособления отличаются по размерам, стоимости и эффективности притяжения, новичку не так просто выбрать подходящую модель, с учетом особенностей ее дальнейшего использования.

Как уже указывалось, магниты разделяются на два типа исполнения. Выбирая поисковый аналог, следует учитывать еще несколько нюансов и характеристик. Независимо от региона исследования и конечной цели, в отзывах о поисковых магнитах указывается, что они должны обладать притяжением не ниже 100 килограмм. Это не так много, как может показаться. Дело в том, что прибор, рассчитанный на 100 кг, удержать указанный вес способен в состоянии идеальных условий. Например, поднятие металлической гладкой детали строго вертикально вверх.

Магнитное поле и металлы, его проводящие

Магнитное поле — это сила, способная оказывать влияние на электрические заряды, ядра атомов, простейшие частицы. Это материя, возникающая при взаимодействии частиц, имеющих собственный заряд. Все вещества реагируют на это поле, а некоторые его излучают.

В зависимости от реакции вещества выделяют:

  1. Ферромагнетики — реагируют на поле, сохраняют намагниченность. Таким образом, они сами начинают излучать собственное поле.
  2. Парамагнетики — электроны в их составе реагируют на магнитное поле настолько слабо, что такая реакция может быть зафиксирована лишь при помощи специальных измерений. К таким веществам относятся платина, алюминий, кислород.
  3. Диамагнетики — вещества, которые не притягиваются, а, напротив, отталкиваются от магнита, проявляя отрицательную восприимчивость. К диамагнетикам относятся медь, вода, углерод, золото, серебро. Большинство известных науке веществ является диамагнетиками.

Что можно поймать

Со дна озер и рек часто поднимают фрагменты памятников истории – ножи, оружие времен Великой Отечественной войны. Магнит с хорошей силой притяжения вытянет спрятанные клады в колодцах и помойных ямах. Из Днепра неоднократно поднимали казацкие шашки. Все изделия, в составе которых есть железо и ферромагнитные металлы, будут притянуты к магниту.

Чистое золото не примагничивается, однако в составе таких украшений есть и лигатура (смесь для придания прочности). К примеру, в изделиях 585 пробы содержится 41,5% иных металлов, в т. ч. и никеля, который отлично притягивается.

Найти также можно и серебро, но не все его разновидности могут быть подняты. Сервизы прошлых веков, с добавлением лигатуры часто добывают с глубин многовековых озер.

Нержавеющая сталь магнитится в разной степени, все зависит от добавленных сплавов. Не притянется алюминий, латунь, бронза, олово, свинец и медь. 

Часто в своих находках можно обнаружить металлические герметичные цилиндры, которые носили немецкие солдаты. Они хранили в них свои ценности.

Места для поиска реликвий

Идеальными местами поиска являются военные переправы и многовековые мосты. Ценные находки можно обнаружить при исследовании мельничных омутов и дореволюционных колодцев. Удивляют своими артефактами  сливные, помойные ямы и привокзальные туалеты.

Поиск ценных монет

К магниту не притянется только дешевая царская мелочь, а вот монеты среднего номинала, изготовленные с примесью никеля и хрома обрадуют своего кладоискателя. На дорогие монеты рассчитывать не стоит, т.к. изготавливались они из золота и серебра, а значит примагничиваются очень слабо.