Imanes de neodimio

Imanes de NdFeB estándar y personalizados para aplicaciones OEM, industriales, médicas, de automatización, motores, sensores y conjuntos magnéticos.
✓ Alto rendimiento

✓ Calidad fiable

✓ Soluciones personalizadas

Formas estándar y personalizadas

Amplia variedad de formas y tamaños

Grados de N35 a N55

Varias opciones de grado disponibles

Múltiples opciones de recubrimiento

NiCuNi, zinc, epoxi, parileno y otros

De la muestra a la producción en serie

Flexibilidad desde prototipos hasta pedidos de gran volumen

Guía de imanes de NdFeB

¿Qué son los imanes de neodimio?

Los imanes de neodimio, también conocidos como imanes de NdFeB, imanes NIB o imanes neo, son imanes permanentes de tierras raras fabricados con neodimio, hierro y boro. Se utilizan ampliamente cuando se requieren dimensiones compactas, una gran fuerza magnética y un comportamiento magnético estable.

Para los compradores industriales, la fuerza magnética no es el único factor clave. El grado, el recubrimiento, la tolerancia dimensional, la temperatura de trabajo y la dirección de magnetización influyen en el rendimiento final en aplicaciones reales.

Propiedades magnéticas clave que conviene comparar

Al seleccionar imanes de neodimio, no basta con considerar únicamente el grado. Los valores más importantes son el producto energético máximo (BHmax), la remanencia (Br), la coercitividad intrínseca (HcJ), la fuerza de desprendimiento, la temperatura de trabajo y la intensidad del campo magnético superficial. BHmax indica cuánta energía magnética puede almacenar el material. Br representa el campo magnético que permanece después de la magnetización. HcJ indica la capacidad del imán para resistir la desmagnetización causada por el calor o por campos inversos.

La fuerza de desprendimiento depende del tamaño del imán, el grado, el espesor del recubrimiento, la superficie de contacto, el espesor de la placa de acero, el entrehierro y el método de ensayo. Un grado más alto no siempre ofrece un mejor rendimiento en condiciones reales si el imán trabaja a alta temperatura, dispone de poco espacio, está expuesto a riesgo de corrosión o forma parte de un conjunto con entrehierros. Para aplicaciones por encima de 80 °C, conviene evaluar los grados de alta coercitividad de las series M, H, SH, UH, EH o AH antes de pasar a la fase de muestras.

Imanes de neodimio con formas de bloque, anillo y cilindro
Selección de imanes de neodimio Compare el grado, el recubrimiento, la tolerancia, la temperatura y la dirección de magnetización antes de pasar a la fase de muestras.

Formas habituales de los imanes de neodimio

Para sensores, útiles de sujeción, electrónica y diseños compactos.

Para altavoces, motores, acoplamientos magnéticos y diseños con orificio central.

Para un montaje seguro con tornillos en útiles, soportes, paneles de equipos y conjuntos.

Para sujeción industrial, conjuntos de motores, útiles y equipos.
Para separación magnética, ensayos, posicionamiento y sujeción lineal.
Para motores, rotores, generadores y estructuras magnéticas curvas.
Para barras magnéticas, sistemas de filtración, sensores y diseños de conjuntos.
Para planos técnicos, formas especiales, tolerancias estrictas y proyectos OEM.

Grado principal del imán de neodimio

 
Remanencia (Br)Coercitividad intrínseca (HcJ)Coercitividad (Hcb)Producto energético máximo (BH) MaxDensidad
Permeabilidad relativa de retroceso
Coeficiente de temperaturaTemperatura máx. de trabajo.
TkGskA/mkOekA/mkOeKj/mMGOeg/cm  °C (L/D=0,7)
 Máx.Mín.Máx.Mín.Mín.Mín.Mín.Mín.Máx.Mín.Máx.Mín.Mín. %/°C%/°C 
N561.511.515.114.78761183610.545441457527.51.05-0.12-0.7680 °C
N541.491.514.914.59551283610.543740655517.51.05-0.12-0.7680 °C
N521.461.414.614.29551283610.542239053497.51.05-0.12-0.7680 °C
N501.441.414.413.99551286010.840637451477.51.05-0.12-0.7680 °C
N481.431.414.313.79551286010.839035849457.51.05-0.12-0.7680 °C
N451.371.313.713.29551286010.836634246437.51.05-0.12-0.7680 °C
N421.321.313.212.89551286010.834231843407.51.05-0.12-0.7680 °C
56M1.51.51514.61,1141499512.544640656517.51.05-0.12-0.68100 °C
54M1.491.414.914.41,114141,0351343839855507.51.05-0.12-0.68100 °C
52M1.461.414.614.21,114141,0351342238253487.51.05-0.12-0.68100 °C
50M1.441.414.413.91,114141,0351340637451477.51.05-0.12-0.68100 °C
48M1.421.414.213.71,114141,02712.939035849457.51.05-0.12-0.68100 °C
45M1.371.313.713.21,1141499512.536634246437.51.05-0.12-0.68100 °C
42M1.321.313.212.81,114149551234231843407.51.05-0.12-0.68100 °C
40M1.281.312.812.51,1141492311.632630241387.51.05-0.12-0.68100 °C
54H1.491.4414.914.41,353171,07513.543839855507.51.05-0.12-0.66120 °C
52H1.461.4214.614.21,353171,05913.342238253487.51.05-0.12-0.66120 °C
50H1.441.3914.413.91,353171,04313.140637451477.51.05-0.12-0.66120 °C
48H1.421.3614.213.61,353171,02712.939035849457.51.05-0.12-0.66120 °C
45H1.371.3213.713.21,3531799512.536634246437.51.05-0.12-0.66120 °C
42H1.321.2813.212.81,353179551234231843407.51.05-0.12-0.66120 °C
40H1.281.2512.812.51,3531792311.632630241387.51.05-0.12-0.66120 °C
38H1.251.2212.512.31,3531789911.331028739367.51.05-0.12-0.66120 °C
35H1.221.1712.211.71,3531786810.928726336337.51.05-0.12-0.66120 °C
54SH1.491.4414.914.41,592201,07513.543839855507.51.04-0.115-0.56150 °C
52SH1.461.4214.614.21,592201,05913.342239053497.51.04-0.115-0.56150 °C
50SH1.421.3914.213.91,592201,04313.140637451477.51.04-0.115-0.56150 °C
48SH1.41.361413.61,592201,0351339035849457.51.04-0.115-0.56150 °C
45SH1.371.3213.713.21,5922099512.536634246437.51.04-0.115-0.56150 °C
42SH1.321.2813.212.81,592209551234231843407.51.04-0.115-0.56150 °C
40SH1.281.2512.812.51,5922093911.832630241387.51.04-0.115-0.56150 °C
38SH1.251.2212.512.21,5922090711.431028739367.51.04-0.115-0.56150 °C
35SH1.221.1712.211.71,592208761128726336337.51.04-0.115-0.56150 °C
33SH1.171.1311.711.31,5922084410.627124734317.51.04-0.115-0.56150 °C
52UH1.461.4214.614.21,990251,05913.342239053497.551.03-0.11-0.5180 °C
50UH1.421.3914.213.91,990251,04313.140637451477.551.03-0.11-0.5180 °C
48UH1.41.361413.61,990251,03112.939035849457.551.03-0.11-0.5180 °C
45UH1.361.3213.613.21,990251,00312.636634246437.551.03-0.11-0.5180 °C
42UH1.321.2813.212.81,9902597112.234231843407.551.03-0.11-0.5180 °C
40UH1.281.2512.812.51,9902592311.632630241387.551.03-0.11-0.5180 °C
38UH1.251.2212.512.21,9902590711.431028739367.551.03-0.11-0.5180 °C
35UH1.221.1712.211.71,9902586010.828726336337.551.03-0.11-0.5180 °C
33UH1.171.1311.711.31,9902585210.727124734317.551.03-0.11-0.5180 °C
30UH1.131.0811.310.81,9902581210.224722331287.551.03-0.11-0.5180 °C
50EH1.421.3914.213.92,308291,04313.140637451477.61.03-0.1-0.45200 °C
48EH1.361.413.5142,308291,03112.939035849457.61.03-0.1-0.45200 °C
45EH1.361.3213.613.22,388301,00312.636634246437.61.03-0.1-0.45200 °C
42EH1.321.2813.212.82,3883097012.234231843407.61.03-0.1-0.45200 °C
40EH1.281.2512.812.52,3883094711.932630241387.61.03-0.1-0.45200 °C
38EH1.251.2212.512.22,3883091511.531028739367.61.03-0.1-0.45200 °C
35EH1.221.1712.211.72,3883088411.128726336337.61.03-0.1-0.45200 °C
33EH1.171.1311.711.32,3883086010.827124734317.61.03-0.1-0.45200 °C
30EH1.131.0811.310.82,3883082010.324722331287.61.03-0.1-0.45200 °C
45AH1.361.3213.613.22,640331,00312.636634246437.61.03-0.1-0.45230 °C
42AH1.321.2813.212.82,7063497012.234231843407.61.03-0.1-0.45230 °C
40AH1.281.2512.812.52,7863594711.932630241387.61.03-0.1-0.45230 °C
38AH1.251.2212.512.22,7863591511.531028739367.61.03-0.1-0.45230 °C
35AH1.21.171211.72,7863588311.128726336337.61.03-0.1-0.45230 °C
33AH1.171.1111.711.12,7863584410.627123934317.61.03-0.1-0.45230 °C
30AH1.131.0711.310.72,7863581210.224721531277.61.03-0.1-0.45230 °C
28AH1.091.0210.910.22,786357729.723119929257.61.03-0.1-0.45230 °C

Cómo elegir el grado adecuado de imán de neodimio

Grados de imanes de neodimio de la serie N – 80 °C

GradoBr (T) máx.Br (T) mín.Br (kGs) máx.Br (kGs) mín.HcJ (kA/m) mín.HcJ (kOe) mín.Hcb (kA/m) mín.Hcb (kOe) mín.(BH)max (kJ/m³) máx.(BH)max (kJ/m³) mín.(BH)max (MGOe) máx.(BH)max (MGOe) mín.Densidad (g/cm³) mín.Permeabilidad relativa de retrocesoCoef. de temp. de Br (%/°C)Coef. de temp. de HcJ (%/°C)Temperatura máx. de trabajo (L/D = 0,7)
N561.511.515.114.78761183610.545441457527.51.05-0.12-0.7680 °C
N541.491.514.914.59551283610.543740655517.51.05-0.12-0.7680 °C
N521.461.414.614.29551283610.542239053497.51.05-0.12-0.7680 °C
N501.441.414.413.99551286010.840637451477.51.05-0.12-0.7680 °C
N481.431.414.313.79551286010.839035849457.51.05-0.12-0.7680 °C
N451.371.313.713.29551286010.836634246437.51.05-0.12-0.7680 °C
N421.321.313.212.89551286010.834231843407.51.05-0.12-0.7680 °C

Por qué la fuerza de desprendimiento no es un valor fijo

La fuerza de desprendimiento no viene determinada únicamente por el grado del imán. La fuerza de sujeción final depende del tamaño del imán, el grado, la dirección de magnetización, el área de contacto, el espesor del acero, el espesor del recubrimiento, el entrehierro, la temperatura de trabajo y el método de ensayo empleado.

Por ejemplo, un mismo imán de neodimio N52 puede presentar distintos valores de fuerza de desprendimiento cuando se ensaya contra una placa de acero gruesa, una chapa metálica fina, una superficie recubierta o un conjunto con entrehierro. Un grado superior puede no resolver el problema si el diseño presenta un área de contacto limitada, una temperatura elevada o condiciones deficientes del circuito magnético.

  • Para aplicaciones de sujeción: confirme la fuerza de desprendimiento objetivo, la superficie de contacto, el espesor del acero y el factor de seguridad.
  • Para aplicaciones en motores o acoplamientos: confirme el entrehierro, el par requerido, el patrón de magnetización y la temperatura de trabajo.
  • Para conjuntos a medida: envíe los planos técnicos, la distancia de trabajo, el material de la pieza de contacto y las prestaciones magnéticas requeridas antes de preparar las muestras.

 

Grados de imanes de neodimio de la serie M: 100 °C

GradoBr (T) máx.Br (T) mín.Br (kGs) máx.Br (kGs) mín.HcJ (kA/m) mín.HcJ (kOe) mín.Hcb (kA/m) mín.Hcb (kOe) mín.(BH)max (kJ/m³) máx.(BH)max (kJ/m³) mín.(BH)max (MGOe) máx.(BH)max (MGOe) mín.Densidad (g/cm³) mín.Permeabilidad relativa de retrocesoCoef. de temp. de Br (%/°C)Coef. de temp. de HcJ (%/°C)Temperatura máx. de trabajo (L/D = 0,7)
56M1.51.51514.61,1141499512.544640656517.51.05-0.12-0.68100 °C
54M1.491.414.914.41,114141,0351343839855507.51.05-0.12-0.68100 °C
52M1.461.414.614.21,114141,0351342238253487.51.05-0.12-0.68100 °C
50M1.441.414.413.91,114141,0351340637451477.51.05-0.12-0.68100 °C
48M1.421.414.213.71,114141,02712.939035849457.51.05-0.12-0.68100 °C
45M1.371.313.713.21,1141499512.536634246437.51.05-0.12-0.68100 °C
42M1.321.313.212.81,114149551234231843407.51.05-0.12-0.68100 °C
40M1.281.312.812.51,1141492311.632630241387.51.05-0.12-0.68100 °C

Grados de imanes de neodimio de la serie H: 120 °C

GradoBr (T) máx.Br (T) mín.Br (kGs) máx.Br (kGs) mín.HcJ (kA/m) mín.HcJ (kOe) mín.Hcb (kA/m) mín.Hcb (kOe) mín.(BH)max (kJ/m³) máx.(BH)max (kJ/m³) mín.(BH)max (MGOe) máx.(BH)max (MGOe) mín.Densidad (g/cm³) mín.Permeabilidad relativa de retrocesoCoef. de temp. de Br (%/°C)Coef. de temp. de HcJ (%/°C)Temperatura máx. de trabajo (L/D = 0,7)
54H1.491.4414.914.41,353171,07513.543839855507.51.05-0.12-0.66120 °C
52H1.461.4214.614.21,353171,05913.342238253487.51.05-0.12-0.66120 °C
50H1.441.3914.413.91,353171,04313.140637451477.51.05-0.12-0.66120 °C
48H1.421.3614.213.61,353171,02712.939035849457.51.05-0.12-0.66120 °C
45H1.371.3213.713.21,3531799512.536634246437.51.05-0.12-0.66120 °C
42H1.321.2813.212.81,353179551234231843407.51.05-0.12-0.66120 °C
40H1.281.2512.812.51,3531792311.632630241387.51.05-0.12-0.66120 °C
38H1.251.2212.512.31,3531789911.331028739367.51.05-0.12-0.66120 °C
35H1.221.1712.211.71,3531786810.928726336337.51.05-0.12-0.66120 °C

Grados de imanes de neodimio de la serie SH: 150 °C

GradoBr (T) máx.Br (T) mín.Br (kGs) máx.Br (kGs) mín.HcJ (kA/m) mín.HcJ (kOe) mín.Hcb (kA/m) mín.Hcb (kOe) mín.(BH)max (kJ/m³) máx.(BH)max (kJ/m³) mín.(BH)max (MGOe) máx.(BH)max (MGOe) mín.Densidad (g/cm³) mín.Permeabilidad relativa de retrocesoCoef. de temp. de Br (%/°C)Coef. de temp. de HcJ (%/°C)Temperatura máx. de trabajo (L/D = 0,7)
54SH1.491.4414.914.41,592201,07513.543839855507.51.04-0.115-0.56150 °C
52SH1.461.4214.614.21,592201,05913.342239053497.51.04-0.115-0.56150 °C
50SH1.421.3914.213.91,592201,04313.140637451477.51.04-0.115-0.56150 °C
48SH1.41.361413.61,592201,0351339035849457.51.04-0.115-0.56150 °C
45SH1.371.3213.713.21,5922099512.536634246437.51.04-0.115-0.56150 °C
42SH1.321.2813.212.81,592209551234231843407.51.04-0.115-0.56150 °C
40SH1.281.2512.812.51,5922093911.832630241387.51.04-0.115-0.56150 °C
38SH1.251.2212.512.21,5922090711.431028739367.51.04-0.115-0.56150 °C
35SH1.221.1712.211.71,592208761128726336337.51.04-0.115-0.56150 °C
33SH1.171.1311.711.31,5922084410.627124734317.51.04-0.115-0.56150 °C

Grados de imanes de neodimio de la serie UH – 180 °C

GradoBr (T) máx.Br (T) mín.Br (kGs) máx.Br (kGs) mín.HcJ (kA/m) mín.HcJ (kOe) mín.Hcb (kA/m) mín.Hcb (kOe) mín.(BH)max (kJ/m³) máx.(BH)max (kJ/m³) mín.(BH)max (MGOe) máx.(BH)max (MGOe) mín.Densidad (g/cm³) mín.Permeabilidad relativa de retrocesoCoef. de temp. de Br (%/°C)Coef. de temp. de HcJ (%/°C)Temperatura máx. de trabajo (L/D = 0,7)
52UH1.461.4214.614.21,990251,05913.342239053497.551.03-0.11-0.5180 °C
50UH1.421.3914.213.91,990251,04313.140637451477.551.03-0.11-0.5180 °C
48UH1.41.361413.61,990251,03112.939035849457.551.03-0.11-0.5180 °C
45UH1.361.3213.613.21,990251,00312.636634246437.551.03-0.11-0.5180 °C
42UH1.321.2813.212.81,9902597112.234231843407.551.03-0.11-0.5180 °C
40UH1.281.2512.812.51,9902592311.632630241387.551.03-0.11-0.5180 °C
38UH1.251.2212.512.21,9902590711.431028739367.551.03-0.11-0.5180 °C
35UH1.221.1712.211.71,9902586010.828726336337.551.03-0.11-0.5180 °C
33UH1.171.1311.711.31,9902585210.727124734317.551.03-0.11-0.5180 °C
30UH1.131.0811.310.81,9902581210.224722331287.551.03-0.11-0.5180 °C

Grados de imanes de neodimio de la serie EH – 200 °C

GradoBr (T) máx.Br (T) mín.Br (kGs) máx.Br (kGs) mín.HcJ (kA/m) mín.HcJ (kOe) mín.Hcb (kA/m) mín.Hcb (kOe) mín.(BH)max (kJ/m³) máx.(BH)max (kJ/m³) mín.(BH)max (MGOe) máx.(BH)max (MGOe) mín.Densidad (g/cm³) mín.Permeabilidad relativa de retrocesoCoef. de temp. de Br (%/°C)Coef. de temp. de HcJ (%/°C)Temperatura máx. de trabajo (L/D = 0,7)
50EH1.421.3914.213.92,308291,04313.140637451477.61.03-0.1-0.45200 °C
48EH1.361.413.5142,308291,03112.939035849457.61.03-0.1-0.45200 °C
45EH1.361.3213.613.22,388301,00312.636634246437.61.03-0.1-0.45200 °C
42EH1.321.2813.212.82,3883097012.234231843407.61.03-0.1-0.45200 °C
40EH1.281.2512.812.52,3883094711.932630241387.61.03-0.1-0.45200 °C
38EH1.251.2212.512.22,3883091511.531028739367.61.03-0.1-0.45200 °C
35EH1.221.1712.211.72,3883088411.128726336337.61.03-0.1-0.45200 °C
33EH1.171.1311.711.32,3883086010.827124734317.61.03-0.1-0.45200 °C
30EH1.131.0811.310.82,3883082010.324722331287.61.03-0.1-0.45200 °C

Grados de imanes de neodimio de la serie AH – 230 °C

GradoBr (T) máx.Br (T) mín.Br (kGs) máx.Br (kGs) mín.HcJ (kA/m) mín.HcJ (kOe) mín.Hcb (kA/m) mín.Hcb (kOe) mín.(BH)max (kJ/m³) máx.(BH)max (kJ/m³) mín.(BH)max (MGOe) máx.(BH)max (MGOe) mín.Densidad (g/cm³) mín.Permeabilidad relativa de retrocesoCoef. de temp. de Br (%/°C)Coef. de temp. de HcJ (%/°C)Temperatura máx. de trabajo (L/D = 0,7)
45AH1.361.3213.613.22,640331,00312.636634246437.61.03-0.1-0.45230 °C
42AH1.321.2813.212.82,7063497012.234231843407.61.03-0.1-0.45230 °C
40AH1.281.2512.812.52,7863594711.932630241387.61.03-0.1-0.45230 °C
38AH1.251.2212.512.22,7863591511.531028739367.61.03-0.1-0.45230 °C
35AH1.21.171211.72,7863588311.128726336337.61.03-0.1-0.45230 °C
33AH1.171.1111.711.12,7863584410.627123934317.61.03-0.1-0.45230 °C
30AH1.131.0711.310.72,7863581210.224721531277.61.03-0.1-0.45230 °C
28AH1.091.0210.910.22,786357729.723119929257.61.03-0.1-0.45230 °C

Un grado superior no siempre implica un imán mejor. Las dimensiones, el entrehierro, la temperatura de trabajo, el recubrimiento y la dirección de magnetización influyen en el rendimiento real.

Recubrimientos para imanes de neodimio

RecubrimientoUso habitualVentaja principal
NiCuNiUso industrial generalAcabado limpio y duradero
ZincProyectos con costes ajustadosProtección básica
EpoxiEntornos húmedosMayor resistencia a la humedad
ParilenoPiezas de precisiónCapa fina y uniforme
OroElectrónicaSuperficie conductora

Dimensiones, tolerancias y direcciones de magnetización

Dimensiones a medida

Dimensiones estándar y específicas de cada proyecto, según planos técnicos, muestras o requisitos de la aplicación.

Tolerancias

Fundamental para conjuntos, motores, sensores y dispositivos de precisión.

Dirección de magnetización

Opciones de magnetización axial, diametral, radial, multipolar y a medida.

Direcciones de magnetización

Axial

Axial

Diametral

Diametral

Radial

Radial

Multipolar

Multipolar

Imanes de neodimio estándar o a medida: ¿cuál elegir?

Elija imanes estándar cuando necesite formas habituales, realizar pruebas rápidas y controlar mejor los costes. Elija imanes a medida cuando su producto requiera dimensiones especiales, un ajuste específico en el conjunto, una tolerancia, un recubrimiento o una dirección de magnetización determinados.

Elija imanes estándar cuando

  • Necesite formas y tamaños habituales
  • La aplicación sea de sujeción o fijación sencilla
  • La rapidez de los ensayos con muestras sea más importante
  • El control de costes sea la principal prioridad

Elija imanes a medida cuando

  • Disponga de un plano técnico o necesite un tamaño especial
  • El imán deba integrarse en un conjunto
  • La tolerancia, el recubrimiento y la dirección de magnetización sean críticos
  • El rendimiento y el ajuste sean específicos del proyecto

¿Dónde se utilizan los imanes de neodimio?

Imanes de neodimio en segmento de arco para motores eléctricos y generadores

Motores eléctricos

Los imanes de neodimio en segmento de arco se utilizan habitualmente en motores eléctricos, generadores, servomotores y sistemas de accionamiento compactos que requieren una elevada densidad de par. En proyectos de motores, deben confirmarse el grado, la HcJ, la temperatura de trabajo, la dirección de magnetización y la tolerancia dimensional antes de la fase de muestras.

Imanes de neodimio pequeños para sensores, encoders y conjuntos electrónicos

Sensores y encóderes

Los imanes de NdFeB pequeños, en forma de disco, bloque o con geometría a medida, se utilizan en sensores, encóderes, interruptores y conjuntos de detección de posición. Los principales factores de selección son la estabilidad del campo magnético, la tolerancia dimensional, el espesor del recubrimiento y la uniformidad de la dirección de magnetización.

Imanes de neodimio de precisión para dispositivos médicos e instrumentos compactos

Dispositivos médicos

Los imanes de neodimio de precisión pueden utilizarse en dispositivos médicos, equipos de diagnóstico y conjuntos compactos de instrumentación cuando se requieren un rendimiento magnético estable y una superficie limpia y de calidad. Antes de la producción, deben revisarse detenidamente el grado del material, el recubrimiento, la resistencia a la corrosión y los requisitos de embalaje.

Imanes de neodimio de bloque y disco para utillajes industriales y herramientas de sujeción

Utillajes industriales

Los imanes de neodimio en forma de bloque, disco y con avellanado se utilizan ampliamente en utillajes, herramientas de sujeción, sistemas de posicionamiento y paneles de equipos. Antes de seleccionar las dimensiones, deben comprobarse la fuerza de desprendimiento, el área de contacto con el acero, el entrehierro de trabajo, el método de montaje y el coeficiente de seguridad.

Imanes de neodimio de anillo y arco para acoplamientos magnéticos y transmisión de par

Acoplamientos magnéticos

Los imanes de neodimio anulares, en forma de arco y con geometría a medida se utilizan en acoplamientos magnéticos para transmitir par sin contacto mecánico directo. En el diseño de acoplamientos, deben compatibilizarse el par requerido, el entrehierro, la velocidad de funcionamiento, la temperatura y la configuración de magnetización.

Imanes de neodimio compactos para altavoces, auriculares y electrónica de consumo

Electrónica de consumo

Los imanes de neodimio compactos se utilizan en altavoces, auriculares, motores hápticos, dispositivos ponibles y pequeños conjuntos electrónicos. Estos proyectos suelen requerir tolerancias dimensionales estrechas, un recubrimiento estable, una dirección de magnetización uniforme y una repetibilidad fiable entre lotes.

Automoción y robótica

Automoción y robótica

Los imanes de neodimio se utilizan en sensores para automoción, motores pequeños, articulaciones robóticas, actuadores y sistemas de control compactos. En estas aplicaciones, la resistencia a la temperatura, las condiciones de vibración, la durabilidad del recubrimiento y la estabilidad magnética a largo plazo son más importantes que el grado por sí solo.

Imanes de neodimio de alta coercitividad para aerogeneradores y sistemas energéticos

Energía eólica

Los imanes de neodimio de alta coercitividad pueden utilizarse en generadores eólicos y sistemas energéticos donde sean importantes una salida estable y la resistencia a la temperatura. El diseño de los segmentos de arco, el nivel de HcJ, la protección del recubrimiento y el método de montaje deben revisarse en función de la estructura del generador.

Cómo le ayudamos a seleccionar el imán de neodimio adecuado

  1. Revisión de la aplicación
    Primero analizamos cómo se utilizará el imán, no solo el tamaño necesario.
  2. Recomendación del grado magnético
    Le ayudamos a seleccionar el grado en función de los requisitos de fuerza, temperatura, espacio y coste.
  3. Selección del recubrimiento
    Proponemos opciones de recubrimiento según la humedad, el riesgo de corrosión, el aspecto y las necesidades de montaje.
  4. Comprobación de la dirección de magnetización
    Confirmamos la dirección correcta antes de preparar las muestras o iniciar la producción.
  5. Asistencia desde la muestra hasta la producción
    Cuando es necesario, ofrecemos asistencia para ensayar las muestras antes de la producción en serie.

Control de calidad de los imanes de neodimio

  1. Confirmación de la materia prima y el grado
  2. Inspección dimensional
  3. Inspección de la superficie y el recubrimiento
  4. Ensayos de prestaciones magnéticas
  5. Confirmación de la dirección de magnetización
  6. Protección durante el embalaje y el envío

Embalaje y envío de imanes de neodimio

  • Los imanes son frágiles y necesitan un embalaje protector.
  • Los imanes potentes pueden requerir blindaje magnético para el transporte aéreo.
  • Los pedidos de grandes volúmenes necesitan un etiquetado claro y un embalaje estable en cajas de cartón o palés.
  • Se puede acordar un embalaje personalizado para satisfacer las necesidades de OEM o distribuidores.

¿Por qué comprar imanes de neodimio a Osenc?

  • Especialización en imanes de NdFeB y conjuntos magnéticos
    Mejor comprensión de las aplicaciones magnéticas reales.
  • Suministro estándar y a medida
    Los compradores pueden adquirir tanto imanes de formas habituales como imanes específicos para cada proyecto.
  • Comunicación orientada a ingeniería
    Podemos trabajar a partir de planos técnicos, muestras, la fuerza objetivo o notas de aplicación.
  • Asistencia flexible, desde muestras hasta pedidos de gran volumen
    Adecuado para pruebas de producto, proyectos OEM y compras recurrentes.

Preguntas frecuentes sobre imanes de neodimio

Los imanes de neodimio se fabrican con neodimio, hierro y boro. También se denominan imanes de NdFeB, imanes NIB o imanes neo.

Se encuentran entre los imanes permanentes más potentes disponibles comercialmente, especialmente para aplicaciones compactas que requieren una fuerza magnética elevada.

Depende del tamaño, la fuerza de desprendimiento, la temperatura, el entrehierro, el recubrimiento y el coste. Un grado superior no siempre es la mejor opción para todas las aplicaciones.

Sí. La mayoría de los imanes de neodimio necesitan recubrimiento porque son frágiles y susceptibles a la corrosión. Los recubrimientos habituales incluyen NiCuNi, zinc, epoxi, parylene y oro.

Sí. A menudo es posible personalizar la forma, el tamaño, el grado, el recubrimiento, la tolerancia y la dirección de magnetización en función de los planos técnicos o los requisitos de la aplicación.

Envíe las dimensiones, la forma, el grado, el recubrimiento, la dirección de magnetización, la cantidad, la tolerancia, la aplicación y, si están disponibles, los planos técnicos.

Los grados estándar tienen límites de temperatura. Para aplicaciones a alta temperatura, los compradores deben confirmar el grado adecuado para la temperatura en lugar de limitarse a elegir un grado magnético superior.

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