Aquí encontrará respuestas a la mayoría de las preguntas habituales sobre los imanes y el magnetismo, la historia del magnetismo, los materiales magnéticos, las propiedades magnéticas, la orientación magnética, los polos magnéticos y otros temas. Para obtener más información técnica sobre estos aspectos, consulte nuestra Guía de diseño Magnetics-101.
Solicite presupuesto o llámenos hoy mismo para conocer cómo podemos ayudarle con sus necesidades específicas. MagnetShop.com también dispone de grandes cantidades de imanes de neodimio, samario-cobalto, alnico, cerámicos y flexibles que pueden adquirirse en línea.
1. Historia

Los antiguos griegos y chinos descubrieron que algunas piedras poco comunes estaban magnetizadas de forma natural y se conocían como piedras imán. Estas piedras tenían la capacidad casi milagrosa de atraer pequeños fragmentos de hierro, y se descubrió que siempre apuntaban en la misma dirección cuando se las dejaba girar libremente, suspendidas de una cuerda o flotando sobre el agua. Los imanes se utilizaban como una brújula rudimentaria, ya que los primeros navegantes dependían de ellos para orientarse mientras navegaban por el mar.
El término «imán» procede de Magnesia, una región de Tesalia, en Grecia, donde se cree que se extrajo la primera piedra imán.
Con el paso de los años, los imanes han evolucionado hasta alcanzar la elevada potencia de los actuales. Se descubrió que, al formar aleaciones con distintos materiales, era posible reproducir efectos similares a los de las rocas naturales de piedra imán y aumentar el grado de magnetismo.
Sin embargo, los primeros imanes artificiales se inventaron en el siglo XVIII. Los avances en el desarrollo de aleaciones magnéticas más potentes fueron extremadamente lentos hasta la década de 1920, cuando se desarrollaron las aleaciones magnéticas de alnico, compuestas por níquel, aluminio y cobalto. En las décadas de 1950 y 1970 se inventaron, respectivamente, los imanes de ferrita y los imanes de tierras raras. Desde entonces, el magnetismo ha experimentado un crecimiento exponencial en el ámbito científico, y la existencia de materiales magnéticos de alta potencia ha permitido desarrollar dispositivos pequeños y potentes.
2. Fundamentos de los imanes y el magnetismo
¿Qué es exactamente un imán?

Los imanes se producen sometiendo un material magnético, normalmente hierro o acero, a un campo magnético intenso. De este modo pueden fabricarse imanes permanentes, imanes temporales y electroimanes.
En los materiales que se magnetizan con facilidad, como el hierro, el acero, el níquel y el cobalto, los átomos se organizan en pequeñas regiones denominadas dominios. Aunque son mucho más pequeños de lo que puede observarse con un microscopio, cada dominio contiene millones de miles de millones de átomos y se comporta como un pequeño imán. Cuando un material magnético se somete a un campo magnético intenso, los distintos dominios, que normalmente están orientados en todas las direcciones, se alinean gradualmente con el campo. A su vez, hacen que los dominios vecinos también se reorienten. Cuando la mayoría de los dominios queda orientada en la dirección del campo, el material se convierte en un imán.
Dominios magnéticos antes de la magnetización

Dominios magnéticos después de la magnetización

¿Qué hace realmente un imán?

Los imanes producen los siguientes efectos:
- Atraen ciertas sustancias, como el hierro, el níquel, el cobalto, algunos aceros y otras aleaciones.
- Ejercen una fuerza de atracción o repulsión sobre otros imanes: los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen.
- Influyen en los conductores eléctricos cuando hay un imán y un conductor en movimiento.
- Influyen en la trayectoria de las partículas con carga eléctrica en el espacio libre.
Mediante estos efectos, los imanes transforman la energía que reciben de una forma en otra sin perder su propia energía. Entre sus funciones se incluyen las siguientes conversiones:
- De energía mecánica a mecánica, p. ej., atracción y repulsión.
- De energía mecánica a eléctrica, p. ej., generadores y micrófonos.
- De energía eléctrica a mecánica, p. ej., motores, altavoces y desviación de partículas cargadas.
- De energía mecánica a térmica, p. ej., equipos de par por corrientes de Foucault y por histéresis.
- Resonancia magnética, dispositivos de efecto Hall y magnetorresistencia.
¿Cómo se fabrican los imanes?
Los materiales magnéticos actuales se fabrican mediante fundición, prensado y sinterizado, aglomeración por compresión, moldeo por inyección, extrusión o calandrado. Una vez producidos, los imanes suelen requerir procesos adicionales, como rectificado u otras operaciones de mecanizado, además de su posterior integración en un conjunto de nivel superior. Visite nuestra página de fabricación y montaje para obtener más información sobre nuestros servicios de mecanizado y montaje a medida.
¿Qué tipos de imanes existen?

Existen tres categorías de imanes: imanes permanentes, imanes temporales y electroimanes.
Imanes permanentes no requieren ninguna fuente externa de magnetismo ni electricidad para generar el campo magnético.
Imanes temporales actúan como imanes cuando están unidos o próximos a una fuente de campo magnético, pero dejan de presentar esta propiedad al retirar dicha fuente.
Electroimanes necesitan electricidad para actuar como imanes.
Existen numerosos tipos de materiales magnéticos permanentes utilizados para fabricar imanes permanentes, cada uno con sus propias características. Cada material comprende una serie de grados con la misma composición, pero con propiedades ligeramente diferentes.
¿De qué están hechos los imanes permanentes?
Los imanes permanentes modernos se fabrican con aleaciones especiales que, gracias a la investigación, han permitido obtener mejores imanes. Actualmente, los tipos de materiales magnéticos permanentes más extendidos son el aluminio-níquel-cobalto (alnico), el estroncio-hierro (ferritas o cerámicos), el neodimio-hierro-boro (también conocidos como imanes de neodimio o superimanes) y el material magnético de samario-cobalto. Las familias de samario-cobalto y neodimio-hierro-boro se denominan conjuntamente imanes de tierras raras. Más información sobre Cómo se fabrican los imanes de neodimio?
¿Qué son los imanes de tierras raras?
Los imanes de tierras raras están fabricados con elementos del grupo de las tierras raras. Los tipos más comunes son los imanes de neodimio-hierro-boro (imanes de neodimio) y los de samario-cobalto (imanes de SmCo).
¿Qué se entiende por imán temporal?
Un campo débil basta para magnetizar fácilmente el hierro dulce y algunas aleaciones de hierro, como el permalloy, una aleación de hierro y níquel. Sin embargo, el magnetismo desaparece en cuanto se retira el campo. Estos materiales son adecuados como imanes temporales, por ejemplo, en teléfonos y motores eléctricos.
¿Qué es un electroimán?
Los electroimanes se utilizan cuando se necesitan imanes extremadamente potentes. Se crean introduciendo un metal, a modo de núcleo, en una bobina de hilo conductor por la que circula corriente eléctrica. La electricidad que atraviesa la bobina genera un campo magnético. La intensidad del electroimán depende de la intensidad de la corriente eléctrica y del bobinado del hilo. Su polaridad viene determinada por el sentido de la corriente. Mientras circula corriente, el núcleo puede actuar como un imán; sin embargo, al interrumpirla, las propiedades magnéticas desaparecen inmediatamente. Los electroimanes se utilizan en motores eléctricos, televisores, trenes de levitación magnética, teléfonos, ordenadores y la mayoría de los demás dispositivos modernos.
¿Qué son las corrientes de Foucault en magnetismo?
Son corrientes eléctricas inducidas por el movimiento de un campo magnético con respecto a un conductor eléctrico situado dentro del alcance de dicho campo. A su vez, estas corrientes de Foucault generan un campo magnético que se opone al movimiento relativo entre el campo magnético original y el conductor eléctrico.
¿Cuánto suelen costar los imanes?
Los materiales magnéticos pueden presentar grandes diferencias entre sí. A continuación se ofrece una estimación aproximada de los precios de los imanes.
Nota: los costes indicados en esta columna son relativos y corresponden a grandes cantidades de materiales magnéticos sin mecanizados especiales ni otras características particulares.
En comparación con las aleaciones de cobre, los imanes de neodimio pueden resultar extremadamente caros si se calcula el coste por libra. Sin embargo, no lo son tanto si se considera el coste por unidad de BHmax. Un campo magnético más intenso permite reducir considerablemente el tamaño del dispositivo completo en el que se integra el imán. Esto supone un ahorro de costes que favorece el uso de materiales magnéticos más potentes.
¿Existen normas industriales para los imanes?
Sí. La Magnetic Materials Producers Association (MMPA) y la Magnet Distributors and Fabrications Association (MDFA) han establecido normas. Actualmente, ambas asociaciones se conocen como la International Magnetics Association. Para su comodidad, a continuación se indican algunas de las publicaciones y normas elaboradas por estas organizaciones.
Tipo de aplicación: Indique si el imán se necesita para sujetar, elevar, separar, desplazar, detectar o para cualquier otra finalidad.
Forma preferida del imán: Por ejemplo, disco, anillo, bloque, cilindro, esfera o geometría personalizada.
Tamaño requerido del imán: Especifique las dimensiones exactas, como el diámetro, el largo, el ancho, el alto y el espesor.
Requisitos de tolerancia: Indique qué variación dimensional es aceptable para su aplicación.
Entorno de funcionamiento: Tenga en cuenta condiciones como las altas temperaturas, la exposición a la humedad, el uso en exteriores o interiores y el contacto con materiales corrosivos.
Prestación magnética requerida: Defina la fuerza de desprendimiento, el nivel en gauss o el grado (p. ej., N35, N42, N52) necesarios para la aplicación. (Más información sobre Grados de los imanes)(Imanes N42, N45 y N52: comparativa, Imanes N35 frente a N52)
Limitaciones presupuestarias: Si el imán no debe superar un precio determinado, esta información ayudará a definir qué materiales o grados son adecuados.
Cantidad necesaria: Indique si necesita muestras individuales, lotes pequeños o grandes cantidades de producción.
Para comprender los fundamentos del magnetismo se necesitan materiales con un comportamiento predecible. Osnec produce imanes con un rendimiento uniforme en cuanto a polaridad, distribución del campo y respuesta del material, lo que los hace adecuados para explicar conceptos fundamentales. Estudiantes e ingenieros pueden observar un comportamiento uniforme del campo, facilitando así la demostración y el análisis de los principios básicos de atracción, repulsión y orientación.
3. Comprender la intensidad magnética

¿Durante cuánto tiempo conserva un imán su intensidad magnética?
Si un objeto que contiene un imán se mantiene alejado de elementos que puedan afectarlo negativamente, como líneas eléctricas, otros imanes o altas temperaturas, el imán conservará su magnetismo durante más tiempo.
¿Qué factores pueden afectar a la intensidad magnética de un imán?
Los factores que pueden influir en la intensidad magnética de un imán son:
- Calor
- Radiación
- Corrientes eléctricas intensas cerca del imán.
- Otros imanes próximos.
- Si no cuentan con un recubrimiento, los imanes de neodimio se corroerán en entornos con un nivel de humedad elevado.
- Los materiales magnéticos modernos no se ven afectados por los golpes ni las vibraciones, salvo que sean lo bastante intensos como para causar daños mecánicos al material.
¿Pierden intensidad magnética los imanes con el paso del tiempo?
Los materiales magnéticos actuales solo pierden una proporción muy limitada de su magnetismo con el paso del tiempo. En el caso de los imanes de samario-cobalto, por ejemplo, se ha demostrado que esta pérdida es inferior al 1 % en diez años.
¿Qué tipos de imanes son los más potentes?
Los imanes más potentes disponibles actualmente en el mercado son los de tierras raras. Entre ellos, los más potentes son los fabricados con neodimio. Sin embargo, a temperaturas elevadas —alrededor de 150 °C o más—, los imanes de samario-cobalto también pueden superar a los de neodimio, dependiendo del circuito magnético.
¿Qué son los imanes superconductores?
Son los imanes más potentes. Ni siquiera requieren un núcleo metálico; están formados por bobinas de hilo fabricado con aleaciones metálicas especiales que se vuelven superconductoras al someterlas a temperaturas extremadamente bajas.
¿Se puede aumentar la fuerza de un imán existente?
Cuando un imán se ha magnetizado por completo, se considera saturado y ya no puede reforzarse. En ese caso, los imanes son como cubos de agua: una vez llenos, no admiten más.
¿Es posible volver a magnetizar un imán que ha perdido sus propiedades magnéticas?
La mayoría de los imanes pueden volver a magnetizarse hasta recuperar su fuerza original, siempre que el material no esté demasiado caliente.
¿Cómo se define la fuerza o potencia de un imán?
La fuerza de un imán suele medirse mediante gaussímetros, magnetómetros o equipos de ensayo de fuerza de desprendimiento. Los gaussímetros expresan las mediciones en gauss; los magnetómetros, en gauss o en cualquier unidad arbitraria —lo que permite comparar fácilmente un imán con otro—; y los equipos de ensayo de fuerza de desprendimiento, en libras, kilogramos u otras unidades de fuerza. Para realizar mediciones más avanzadas también se utilizan bobinas de Helmholtz, bobinas exploradoras y permeámetros.
Los gaussímetros especiales pueden costar hasta varios miles de dólares. Integrated Magnetics dispone de varios tipos de gaussímetros con precios de entre 400 y 1 500 la unidad. Póngase en contacto con nosotros si desea obtener más información o realizar un pedido.
Supongamos que tengo un imán de NdFeB con una Br de 12 300 gauss. ¿Podré medir 12 300 gauss en su superficie?
No. El valor de Br se mide en condiciones de circuito magnético cerrado. Sin embargo, un imán en circuito cerrado tiene poca utilidad. En la práctica, el campo medido cerca de la superficie magnética será inferior a 12 300 gauss. La presencia o ausencia de acero en el imán, la distancia entre el punto de medición y la superficie, y el tamaño del imán determinarán el valor real, suponiendo que la medición se realice a temperatura ambiente.
Por ejemplo, un imán de neodimio de grado 35, con 25,4 mm de diámetro (1″) y 6,35 mm de longitud (¼″), medirá aproximadamente 2 500 gauss a 1,59 mm (1/16″) de la superficie y 2 200 gauss a 3,18 mm (1/8″) de la superficie.
4. Campos magnéticos y su comportamiento

¿Cuál es la intensidad del campo magnético terrestre?
La Tierra presenta en su superficie una intensidad de campo de aproximadamente 0,5 gauss, que puede variar hasta un 10 % en función de la intensidad del campo de la corteza terrestre. El intervalo disponible en el mundo se sitúa entre 0,85 y 0,45. Como consecuencia de las tormentas geomagnéticas, pueden producirse variaciones de entre 1% y 5% que duran desde unas horas hasta un día completo.
¿Qué fórmula describe la dependencia de un campo magnético respecto a la distancia?
La intensidad de un campo magnético disminuye de forma más o menos exponencial con la distancia.
El siguiente ejemplo ilustra la disminución con la distancia del campo —expresado en gauss— de un imán de disco de samario-cobalto de grado 18, con una longitud de 12,7 mm (1/2″) y un diámetro de 25,4 mm (1″):
¿Cuál es la ecuación de la intensidad de campo en función de la distancia?
En el caso de un imán circular de radio R y longitud L, el campo Bx sobre el eje central del imán, a una distancia X de la superficie, viene dado por la siguiente expresión, donde Br es la inducción remanente del material:

Ecuación de la intensidad de campo
También pueden utilizarse otras fórmulas para calcular el campo de distintos imanes rectangulares. Calcule los niveles de campo propio con nuestras calculadoras en línea.
¿Qué puedo utilizar para bloquear un campo magnético?
Los únicos materiales capaces de bloquear un campo magnético son aquellos que son atraídos por un imán. El campo magnético se bloqueará parcial o totalmente dependiendo del espesor de la pieza utilizada como barrera.
Para el cartografiado del campo, los imanes Osnec generan campos magnéticos nítidos y bien definidos, adecuados para sensores de efecto Hall y herramientas de visualización. Este patrón estable los hace aptos para demostraciones prácticas y ensayos de precisión.
5. Polos magnéticos y sus definiciones
¿Qué son los polos magnéticos?
Las superficies de las que emanan las líneas invisibles de flujo magnético y por las que estas vuelven a entrar en el imán se denominan polos magnéticos.
¿Cuáles son las definiciones convencionales de los polos norte y sur?
El polo norte es el polo de un imán que, al dejarlo moverse libremente, tiende a orientarse hacia el polo norte de la Tierra. Dicho de otro modo, el polo norte de un imán se orientará hacia el polo norte de la Tierra. Del mismo modo, el polo sur del imán se orientará hacia el polo sur de la Tierra.
¿Se puede identificar un polo concreto?
Sí. Puede marcarse en la parte superior o inferior del imán, según lo especificado.
¿Cómo se puede saber cuál es el polo norte si no lleva ninguna marca?
No puede determinarse a simple vista. Para identificarlo, acerque una brújula al imán. La punta de la aguja que normalmente se orienta hacia el polo norte de la Tierra apuntará hacia el polo sur del imán.
6. Flujo magnético y su comportamiento
¿Cómo se comportan las líneas de flujo magnético en el espacio?
Las líneas de fuerza son tridimensionales y rodean un imán de barra por todos sus lados.
Los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen. En dos imanes con polos opuestos, las líneas de fuerza se refuerzan y se unen al entrar en contacto, por lo que ambos imanes se atraen.
Cuando se acercan los polos iguales de dos imanes, las líneas de fuerza se apartan y los imanes se repelen.
El control de la densidad de flujo constituye un reto importante en los imanes de tierras raras. Marcas como Osnec realizan ensayos de ciclos térmicos y análisis de estabilidad del flujo para garantizar que sus imanes mantengan un flujo uniforme incluso bajo solicitaciones mecánicas o térmicas.
7. Orientación magnética y ejes de fácil magnetización
¿Qué significa “dirección de orientación” en los imanes?
La mayoría de los materiales magnéticos modernos tienen una estructura granular orientada; solo pueden magnetizarse al máximo con facilidad en una dirección. Esta se denomina eje de fácil magnetización, dirección de orientación o eje.
Los imanes sin orientación (también llamados “imanes isotrópicos”) son mucho más débiles que los imanes orientados y pueden magnetizarse en cualquier dirección. Los imanes orientados (también denominados «imanes anisotrópicos») no están orientados en todas las direcciones, sino preferentemente en aquella en la que deben magnetizarse.
Tanto si se requiere una orientación axial, diametral o radial, Osnec fabrica imanes con un control estricto de las tolerancias de orientación. Esta uniformidad mejora el rendimiento global de los conjuntos y sistemas rotativos.
8. Características magnéticas clave
Las tres propiedades principales de los imanes son:
Inducción remanente: se representa mediante el símbolo Br y se mide en gauss. Ofrece una indicación de la intensidad magnética potencial del imán.
Fuerza coercitiva: se representa mediante el símbolo Hc y se mide en oersted. Indica la dificultad para desmagnetizar el imán.
Producto energético máximo: se representa mediante BHmax, abreviado como bhmax, y se mide en gauss-oersted. Indica la cantidad de material magnético necesaria para generar una cantidad determinada de flujo magnético.
9. Propiedades magnéticas de los materiales habituales
¿Cuáles son las características de los materiales magnéticos habituales?
A continuación se indican las tres características principales de algunos de los tipos de imanes más utilizados actualmente:
¿Cómo puede utilizarse esta información en la práctica?
A partir del tamaño del imán, puede obtenerse una aproximación de la cantidad de flujo magnético que generarán distintos materiales a una distancia determinada. Esta información también permite comparar diferentes materiales entre sí.
Ejemplo: ¿Qué diferencia habrá entre el flujo generado por un imán de neodimio de grado 35 y el de un imán cerámico de grado 5 del mismo tamaño a una distancia determinada? Basta con dividir el Br del neodimio de grado 35 entre el Br del material cerámico de grado 5 (12 300/3 950) para obtener 3,1. Esto significa que el imán de neodimio de grado 35 generará 3,1 veces el flujo de un imán cerámico de grado 5 del mismo tamaño a esa distancia.
Si se conoce el flujo necesario a una distancia determinada del imán, esta información puede utilizarse para calcular y estimar el volumen de material magnético necesario para distintos imanes.
Problema: ¿Qué volumen de imanes cerámicos de grado 5 produciría el mismo flujo que un imán de neodimio de grado 35 a esa distancia? Basta con dividir el BHmax del neodimio de grado 35 entre el BHmax del material cerámico de grado 5 (35/3,6) para obtener 9,7. Esto implica que la cantidad de imanes cerámicos de grado 5 tendría que ser 9,7 veces mayor que la del imán de neodimio de grado 35 para producir el mismo flujo.
10. Temperaturas de funcionamiento de los materiales magnéticos
¿Cuáles son las temperaturas máximas de funcionamiento recomendadas para los distintos materiales magnéticos?
La temperatura máxima a la que puede funcionar un imán depende en gran medida del coeficiente de permeancia, o Pc, del material. El Pc depende del circuito magnético en el que funciona el imán. Cuanto mayor sea el Pc —es decir, cuanto más cerrado esté el circuito—, mayor será la temperatura a la que podrá utilizarse el imán sin sufrir una desmagnetización considerable. La tabla siguiente presenta un intervalo de temperaturas máximas de funcionamiento para las distintas clases de materiales magnéticos. Puede ser necesario adoptar precauciones especiales a temperaturas próximas a las indicadas para evitar que el imán se desmagnetice.
¿Cuál es la temperatura máxima a la que un imán puede seguir funcionando eficazmente?
Los imanes funcionan con distintos niveles de eficiencia según los circuitos en los que se integren. Cuanto más cerrado esté el circuito en el que funciona el imán, mayor será su estabilidad y menor será el efecto de la temperatura sobre él.
11. Mecanizado y procesamiento de imanes
¿Es posible mecanizar los imanes?
Sí, los imanes pueden mecanizarse. Sin embargo, los materiales magnéticos duros son mucho más difíciles de mecanizar que los materiales magnéticos flexibles o similares al caucho. Siempre que sea posible, el mecanizado debe realizarse antes de magnetizar el material, utilizando herramientas de diamante y/o muelas abrasivas blandas. Por lo general, no merece la pena intentar mecanizar materiales magnéticos endurecidos si no se dominan estas técnicas especiales de mecanizado.
¿Qué factores influyen en el coste de mecanizado de los imanes?
Para determinar el coste de mecanizado de los imanes deben tenerse en cuenta los siguientes factores:
Cantidad: A mayor cantidad, menor coste, ya que los costes de preparación se reparten entre todas las unidades y puede emplearse utillaje especial para mecanizar cantidades mayores.
Material: El mecanizado de materiales de SmCo es más caro, ya que son muy frágiles; en cambio, los materiales flexibles resultan más económicos de mecanizar debido a su comportamiento físico.
Forma: Las formas complejas tienen un coste mayor que las formas simples.
Tolerancias: Cuanto más estrictas sean las tolerancias requeridas, más se alejarán los imanes de la máquina.
El mecanizado de imanes exige un control minucioso para evitar grietas y desconchados. Osnec produce materiales sinterizados con bordes más limpios y una mayor integridad estructural, lo que hace que los procesos de mecanizado posteriores sean más seguros y predecibles.
12. Conjuntos magnéticos y su diseño
¿Qué se entiende por conjunto magnético?
Los conjuntos magnéticos están formados por uno o varios imanes y otros elementos, normalmente componentes como piezas de acero que suelen influir en el funcionamiento del imán.
¿Cómo deben montarse o ensamblarse los imanes en mi dispositivo?
Si el imán debe fijarse a una máquina, puede sujetarse mediante elementos mecánicos o con adhesivos.
Los imanes suelen fijarse con adhesivos. Para instalarlos sobre superficies irregulares, se necesita un adhesivo con suficiente cuerpo para adaptarse a dichas irregularidades. Los adhesivos termofusibles también han demostrado ser eficaces para fijar imanes a cerámica, madera, tela y otros materiales. Para unir imanes a metal, el cianoacrilato puede ofrecer muy buenos resultados.
Integrated Magnetics puede suministrar imanes flexibles con adhesivo ya aplicado, de modo que solo hay que retirar el protector y pegar el imán al producto. Llámenos, solicite un presupuesto para un pedido especial o consulte el amplio inventario disponible en www.magnetshop.com, donde puede comprar en línea.
Asimismo, como en cualquier otra aplicación de adhesivos, lo más importante es asegurarse de que todas las superficies que se van a unir estén limpias y secas antes del pegado.
En los conjuntos magnéticos son importantes factores como la elección del adhesivo, la precisión del alojamiento y el equilibrio de la orientación. Osnec diseña los conjuntos teniendo en cuenta estos aspectos para garantizar un rendimiento magnético estable y una mayor eficiencia operativa.
13. Manipulación y almacenamiento seguros de los imanes
Directrices para el uso y almacenamiento de imanes
Los imanes deben manipularse siempre con especial cuidado. Pueden romperse y provocar cortes u otras lesiones.
Mantenga los imanes alejados de objetos sensibles a los campos magnéticos, como disquetes, tarjetas de crédito y pantallas de ordenador.
Guarde los imanes en recipientes de embalaje bien cerrados para evitar que atraigan residuos metálicos.
Si almacena varios imanes, deben colocarse en posiciones en las que se atraigan entre sí.
Debido a su facilidad de desmagnetización, los imanes de AlNiCo deben conservarse con sus armaduras, que son placas de hierro o acero que tienden a magnetizarse conjuntamente y forman las placas de unión del primero.
La manipulación y el almacenamiento seguros evitan daños en los imanes, corrosión y lesiones accidentales. Osnec utiliza sistemas de embalaje diseñados para limitar la atracción excesiva, la exposición a la humedad y las tensiones provocadas por impactos durante el transporte. Estas medidas de protección demuestran la importancia de unas prácticas de almacenamiento adecuadas y ayudan a comprender cómo pueden afectar los factores ambientales al rendimiento a largo plazo de los imanes.
14. Lecturas complementarias y recursos de referencia
¿Qué libros de referencia sobre magnetismo se recomiendan?
- Manual de diseño de imanes permanentes, de Lester Moskowitz, un libro de 385 páginas dirigido a lectores no especializados con perfil técnico.
- Imanes permanentes y sus aplicaciones, del Dr. Peter Campbell, un libro de 203 páginas dirigido al público técnico.
- The Driving Force, de James Livingston, un libro de 310 páginas dirigido a lectores sin formación técnica. Un libro muy bien escrito e interesante sobre la historia de los imanes y algunas de sus aplicaciones más singulares.
Solicite presupuesto o contacte hoy con nosotros e indíquenos cómo podemos atender sus necesidades específicas de imanes a medida. Los imanes también pueden adquirirse online en MagnetShop.com, que dispone de un amplio inventario.
Preguntas frecuentes
¿De qué materiales se fabrican los imanes?
Los imanes suelen fabricarse con metales ferromagnéticos y aleaciones técnicas, principalmente de neodimio-hierro-boro (NdFeB), samario-cobalto (SmCo), ferrita (óxido de hierro cerámico), alnico (aluminio-níquel-cobalto) y caucho flexible con polvo de ferrita o NdFeB. Osenc se centra en imanes de neodimio de tierras raras (NdFeB) de alto rendimiento, diseñados para ofrecer mayor energía magnética, una magnetización precisa y formas y recubrimientos específicos para cada aplicación industrial.
¿Cómo se forman los imanes naturales?
Los imanes naturales se forman cuando minerales ricos en hierro, como la magnetita, quedan alineados permanentemente con el campo magnético terrestre debido a fenómenos geológicos o rayos. Estas “piedras imán” naturales son relativamente escasas y ofrecen prestaciones magnéticas modestas; en la industria moderna, Osenc desarrolla imanes de neodimio (NdFeB) de alto rendimiento mediante procesos controlados de sinterización, mecanizado y magnetización para obtener propiedades magnéticas definidas con precisión y un rendimiento estable.
¿Qué ocurre si parto un imán por la mitad?
Si se rompe un imán por la mitad, no se obtienen polos norte y sur aislados; cada pieza se convierte en un imán más pequeño con su propio polo norte y polo sur. Sin embargo, los golpes mecánicos y las superficies de fractura irregulares pueden desmagnetizar parcialmente el material, reducir el flujo magnético utilizable y afectar al rendimiento.
¿Qué tipo de imán es el más potente?
Los imanes permanentes más potentes disponibles comercialmente son los imanes de tierras raras sinterizados de neodimio-hierro-boro (NdFeB), especialmente los grados altos como N52. Estos imanes ofrecen los valores más altos de (BH)max y una remanencia extremadamente elevada en comparación con la ferrita, el alnico o SmCo, por lo que resultan ideales para diseños compactos o con un par o una fuerza elevados. Como fabricante especializado de imanes de neodimio, Osenc desarrolla grados de NdFeB, recubrimientos y direcciones de magnetización para maximizar la fuerza magnética, equilibrando al mismo tiempo la resistencia a la temperatura y la protección frente a la corrosión para distintas aplicaciones industriales. (Más información sobre ¿Qué fuerza tiene un imán de neodimio?)
Ben — Osenc
Ben cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de los imanes permanentes y trabaja con Osenc desde 2019. Está especializado en imanes de NdFeB a medida, accesorios magnéticos y conjuntos magnéticos.
Ayuda a los clientes a definir los requisitos de material, recubrimiento, magnetización, ensayo y producción, lo que reduce las deficiencias de comunicación y las iteraciones innecesarias de las muestras.


