{"id":5573,"date":"2025-09-03T19:53:40","date_gmt":"2025-09-03T11:53:40","guid":{"rendered":"https:\/\/ct.semitanker.com\/?p=5573"},"modified":"2025-09-03T19:53:42","modified_gmt":"2025-09-03T11:53:42","slug":"what-is-a-neodymium-magnet","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ct.semitanker.com\/es\/what-is-a-neodymium-magnet\/","title":{"rendered":"Qu\u00e9 es un im\u00e1n de neodimio"},"content":{"rendered":"<p class=\"has-ast-global-color-6-background-color has-background wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/es\/\">Imanes de neodimio<\/a><\/strong>, tambi\u00e9n conocidos como&nbsp;<strong>Imanes de NdFeB<\/strong>, son potentes imanes permanentes fabricados con una aleaci\u00f3n de neodimio, hierro y boro. Son el tipo de im\u00e1n permanente m\u00e1s potente disponible y se clasifican en distintos grados seg\u00fan su intensidad magn\u00e9tica, como N35, N42,&nbsp;<a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/es\/n52-neodymium-magnets\/\">N52<\/a>,&nbsp;<a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/es\/n54-neodymium-magnets\/\">N54<\/a>&nbsp;y el&nbsp;<a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/es\/n55-neodymium-magnets\/\">N55<\/a>. Los n\u00fameros m\u00e1s altos indican propiedades magn\u00e9ticas m\u00e1s intensas. Estos grados determinan su idoneidad para distintas aplicaciones. Gracias a su elevada intensidad magn\u00e9tica, los imanes de neodimio se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/es\/n55-neodymium-magnets\/\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"624\" height=\"624\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Epoxy-coating.webp\" alt=\"Recubrimiento epoxi\" class=\"wp-image-2368\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Epoxy-coating.webp 624w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Epoxy-coating-300x300.webp 300w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Epoxy-coating-150x150.webp 150w\" sizes=\"(max-width: 624px) 100vw, 624px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Aplicaciones de los imanes de neodimio<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Aplicaciones de los imanes de neodimio en electr\u00f3nica y electrodom\u00e9sticos<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong><a href=\"https:\/\/www.crucial.com\/articles\/pc-builders\/what-is-a-hard-drive#:~:text=A%20hard%20disk%20drive%20(HDD)%20is%20an%20internal%20or%20external,power%20isn&#039;t%20being%20supplied.\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Unidades de disco duro (HDD)<\/a><\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los imanes de neodimio son esenciales para el funcionamiento de las&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.crucial.com\/articles\/pc-builders\/what-is-a-hard-drive#:~:text=A%20hard%20disk%20drive%20(HDD)%20is%20an%20internal%20or%20external,power%20isn&#039;t%20being%20supplied.\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">unidades HDD<\/a>. Se utilizan en los cabezales de lectura y escritura para almacenar y recuperar datos de forma eficiente, lo que garantiza un acceso r\u00e1pido y una gran capacidad de almacenamiento. La precisi\u00f3n y la fiabilidad que aportan estos imanes son fundamentales para el rendimiento de los sistemas inform\u00e1ticos modernos, ya que permiten recuperar y almacenar r\u00e1pidamente grandes cantidades de datos.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Altavoces y micr\u00f3fonos<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el sector del audio, se prefieren los imanes de neodimio por su capacidad para producir un sonido de alta calidad. Se utilizan en la fabricaci\u00f3n de altavoces, micr\u00f3fonos y auriculares. Estos imanes permiten obtener un rendimiento ac\u00fastico superior al generar un campo magn\u00e9tico intenso que mejora el movimiento del diafragma del altavoz, lo que se traduce en una reproducci\u00f3n de sonido m\u00e1s clara y precisa.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Tel\u00e9fonos m\u00f3viles<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diversos componentes de los tel\u00e9fonos m\u00f3viles, incluidos los altavoces y los m\u00f3dulos de vibraci\u00f3n, dependen de los imanes de neodimio para ofrecer un rendimiento \u00f3ptimo. Su tama\u00f1o compacto y su potente campo magn\u00e9tico los hacen id\u00f3neos para el dise\u00f1o fino y ligero de los smartphones modernos, y contribuyen a mejorar la calidad del sonido y la eficiencia de las funciones de vibraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Imanes de neodimio en motores y generadores<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Motores el\u00e9ctricos<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los imanes de neodimio son fundamentales para el desarrollo de los motores el\u00e9ctricos utilizados en veh\u00edculos el\u00e9ctricos (EV), drones y maquinaria industrial. Sus intensos campos magn\u00e9ticos mejoran la eficiencia y el rendimiento de los motores, lo que se traduce en una mayor eficiencia energ\u00e9tica y en menores costes operativos. En los EV, estos imanes permiten fabricar motores m\u00e1s potentes y eficientes, lo que contribuye a aumentar la autonom\u00eda y a mejorar el rendimiento general.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Aerogeneradores<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En los aerogeneradores, los imanes de neodimio se utilizan en los generadores para aumentar la eficiencia y contribuir a una producci\u00f3n de energ\u00eda m\u00e1s sostenible. Estos imanes ayudan a convertir la energ\u00eda e\u00f3lica en energ\u00eda el\u00e9ctrica de manera m\u00e1s eficaz, lo que hace que la energ\u00eda e\u00f3lica sea una fuente de energ\u00eda renovable m\u00e1s viable y rentable.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Imanes de neodimio en aplicaciones m\u00e9dicas<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los equipos de resonancia magn\u00e9tica utilizan los intensos campos magn\u00e9ticos de los imanes de neodimio para producir im\u00e1genes detalladas de las estructuras internas del cuerpo humano. Estas im\u00e1genes son esenciales para diagnosticar y tratar con precisi\u00f3n diversas afecciones m\u00e9dicas. La intensidad y estabilidad de los imanes de neodimio garantizan im\u00e1genes de alta resoluci\u00f3n, lo que permite detectar y analizar mejor las anomal\u00edas del organismo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Imanes de neodimio en aplicaciones industriales<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Separadores magn\u00e9ticos e imanes de elevaci\u00f3n<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los imanes de neodimio se utilizan en separadores industriales para diferenciar los materiales ferrosos de los no ferrosos en los sectores del reciclaje y la miner\u00eda. Proporcionan un m\u00e9todo fiable y eficiente de separaci\u00f3n de materiales, lo que mejora la calidad y pureza de los materiales reciclados. Adem\u00e1s, se emplean en dispositivos de elevaci\u00f3n para manipular objetos met\u00e1licos pesados, ofreciendo una forma segura y eficiente de mover y transportar elementos grandes y pesados en entornos industriales.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" width=\"460\" height=\"460\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Lifting-Magnets.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-4700\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Lifting-Magnets.webp 460w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Lifting-Magnets-300x300.webp 300w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Lifting-Magnets-150x150.webp 150w\" sizes=\"(max-width: 460px) 100vw, 460px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>RM o resonancia magn\u00e9tica<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Conocemos la importancia de las exploraciones por resonancia magn\u00e9tica para numerosas afecciones m\u00e9dicas. Un im\u00e1n potente, como el im\u00e1n de neodimio, hace posible este proceso al afectar a los electrones de los \u00e1tomos presentes en nuestro cuerpo. Esto permite obtener im\u00e1genes diagn\u00f3sticas n\u00edtidas de la zona deseada.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Cirug\u00eda<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la cirug\u00eda no invasiva convencional, los imanes son los&nbsp;<a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/es\/micro-neodymium-magnet\/\">microim\u00e1n<\/a>, se utilizan a menudo para conectar dos instrumentos durante una intervenci\u00f3n quir\u00fargica. Sin embargo, en tiempos de guerra, debido al gran n\u00famero de heridos, los cuerpos de estos suelen contener m\u00e1s fragmentos de hierro. Los m\u00e9dicos utilizan neodimio-hierro-boro para extraer los fragmentos de hierro de los heridos o comprobar si a\u00fan quedan restos de hierro en el cuerpo sin necesidad de una radiograf\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Generadores y motores<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los imanes tambi\u00e9n desempe\u00f1an un papel importante en estos dispositivos. Los imanes permanentes ayudan a convertir la energ\u00eda el\u00e9ctrica en energ\u00eda mec\u00e1nica, lo que permite el funcionamiento del dispositivo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Elevaci\u00f3n de cargas<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No resulta extra\u00f1o pensar en esta aplicaci\u00f3n y, de hecho, se utiliza en la industria para elevar cargas pesadas. Al ser un im\u00e1n potente, el im\u00e1n de neodimio ofrece un excelente rendimiento en este \u00e1mbito.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Joyer\u00eda<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A menudo se buscan cierres f\u00e1ciles de usar. Los peque\u00f1os imanes de neodimio permiten unir cadenas. Tambi\u00e9n permiten llevar piercings falsos al mantenerlos sujetos a la piel mediante sus propiedades magn\u00e9ticas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Cierres magn\u00e9ticos para puertas<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nadie quiere recibir el golpe de una puerta. Por eso se utilizan retenedores magn\u00e9ticos, que sujetan la puerta con eficacia y permiten liberarla f\u00e1cilmente.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Juguetes<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un im\u00e1n no es un juguete y puede ser peligroso. No d\u00e9 superimanes a beb\u00e9s ni a ni\u00f1os. Sin embargo, muchos juguetes incorporan imanes, como las piezas magn\u00e9ticas y los tableros infantiles de madera.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Embalaje<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Muchas cajas de regalo incorporan imanes, lo que permite abrirlas y cerrarlas f\u00e1cilmente.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Arte<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Efectos especiales magn\u00e9ticos con limaduras de hierro y pintura. A continuaci\u00f3n, coloque el&nbsp;<a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/es\/big-neodymium-magnets\/\">im\u00e1n grande<\/a>&nbsp;detr\u00e1s del lienzo para que la pintura, mezclada con hierro, comience a moverse formando interesantes patrones en espiral.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estos son algunos usos importantes de los imanes de neodimio. Se utilizan ampliamente en distintos \u00e1mbitos y se sigue investigando para evaluar otras posibilidades. Es posible que pronto los encontremos en muchas m\u00e1s aplicaciones.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">Especificaciones de los imanes de neodimio<\/h1>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Coeficiente t\u00e9rmico de remanencia (Br): -0,09 \u2013 -0,11%\/\u00b0C&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Temperatura de Curie: 320 \u00b0C \u2013 380 \u00b0C&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Coeficiente de dilataci\u00f3n t\u00e9rmica (vertical): 1,0 \u2013 3,0 x 10-6 \u00b0C-1&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Coeficiente de dilataci\u00f3n t\u00e9rmica (paralelo): +5,0 \u2013 +8,0 x 10-6 \u00b0C-1&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Resistividad: 120-160 O\u00b7cm&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Densidad: 7,4 \u2013 7,8 g\/cm3&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Calor espec\u00edfico: 0,12 Kcal (Kg, \u00b0C)&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Conductividad t\u00e9rmica: 77 Kcal\/(m.h\u00b0C)&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Rigidez: 0,64 N\/m2&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Coeficiente de Poisson: 0,24&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Dureza Vickers: 550 \u2013 650 Hv&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>M\u00f3dulo de Young: 150 \u2013 170 kN\u00b7mm-2&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Resistencia a la flexi\u00f3n: 0,18 \u2013 0,29 kN\u00b7mm-2&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Resistencia a compresi\u00f3n: 0,8 \u2013 1,0 kN\u00b7mm-2&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Permeabilidad relativa de retroceso: 1,05&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Resistividad el\u00e9ctrica: 1,5 x 10-4 \u03a9\/cm&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Dimensiones de los imanes de neodimio a medida<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los imanes de neodimio a medida presentan diversas formas, como barras, discos, bloques y muchas otras geometr\u00edas irregulares. Sin embargo, las dimensiones de cada forma se indican de manera diferente. Esta nomenclatura puede resultar confusa si no se tiene mucha experiencia con imanes.<br>OSENC es proveedor de imanes de neodimio a medida y ha preparado una lista para explicar c\u00f3mo interpretar sus dimensiones. Esta informaci\u00f3n puede facilitar la comunicaci\u00f3n con los proveedores.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">1. Imanes de neodimio redondos y cil\u00edndricos<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las dimensiones de los imanes de neodimio redondos y cil\u00edndricos se indican as\u00ed: D10 x 2 mm<br>Si un im\u00e1n redondo o cil\u00edndrico tiene unas dimensiones de D10 x 2 mm, significa que su di\u00e1metro es de 10 mm y su espesor, de 2 mm.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nota:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Actualmente, la mayor\u00eda utiliza D en lugar de \u03a6, ya que D resulta f\u00e1cil de escribir en ordenadores y tel\u00e9fonos m\u00f3viles.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2. Imanes de neodimio anulares o circulares<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las dimensiones de los imanes de neodimio anulares o circulares se indican de forma similar.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>D (u OD) para el di\u00e1metro exterior<\/li>\n\n\n\n<li>d (o ID) para el di\u00e1metro interior<\/li>\n\n\n\n<li>H para el espesor (altura)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si un im\u00e1n de neodimio anular o circular tiene unas dimensiones de D10 x d7 x 3 mm, significa que:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Su di\u00e1metro exterior es de 10 mm, su di\u00e1metro interior es de 5 mm y su espesor, de 2 mm.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A su vez, los imanes de neodimio anulares presentan 2 tipos de orificios: rectos y avellanados.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Los orificios rectos se taladran verticalmente en los imanes.<\/li>\n\n\n\n<li>Los orificios avellanados (tambi\u00e9n denominados orificios para tornillos) constan de un orificio primario y otro de mayor di\u00e1metro.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para los imanes de neodimio anulares o circulares con orificio avellanado:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>D para el di\u00e1metro exterior<\/li>\n\n\n\n<li>M para el di\u00e1metro del orificio mayor<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si un im\u00e1n anular tiene unas dimensiones de D10 x M7 x 2 mm, significa que:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Su di\u00e1metro exterior es de 10 mm, el di\u00e1metro mayor del orificio es de 5 mm y su espesor, de 2 mm.<\/li>\n\n\n\n<li>Adem\u00e1s de indicar las dimensiones, siempre es conveniente incluir el \u00e1ngulo de avellanado.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">3. Imanes de neodimio en bloque<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dimensiones de los imanes de neodimio en bloque:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Largo \u00d7 ancho \u00d7 alto<\/li>\n\n\n\n<li>Normalmente, la indicaci\u00f3n de las dimensiones comienza con la letra F may\u00fascula.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si un im\u00e1n de neodimio en bloque tiene unas dimensiones de F8 \u00d7 4 \u00d7 2 mm, significa que:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>El largo es de 8 mm, el ancho de 4 mm y el alto de 2 mm.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Imanes en bloque: largo \u00d7 ancho \u00d7 alto (por ejemplo, 10 \u00d7 10 \u00d7 10 mm)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Imanes en bloque con orificio: largo \u00d7 ancho \u00d7 alto \u00d7 di\u00e1metro del orificio (por ejemplo, 10 \u00d7 10 \u00d7 10 \u00d7 D5 mm)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im\u00e1n en bloque con orificio avellanado: largo \u00d7 ancho \u00d7 alto \u00d7 di\u00e1metro mayor del orificio (por ejemplo, 10 \u00d7 10 \u00d7 10 \u00d7 M5 mm)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De forma predeterminada, el \u00faltimo n\u00famero indica la direcci\u00f3n de magnetizaci\u00f3n del im\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Por tanto, la direcci\u00f3n de magnetizaci\u00f3n corresponde a la dimensi\u00f3n de 2 mm, es decir, a la direcci\u00f3n del espesor.<\/li>\n\n\n\n<li>A su vez, N y S corresponden a las dos superficies de mayor tama\u00f1o, es decir, las de 8 \u00d7 4 mm.<br>Una cara corresponde al polo N y la otra, al polo S.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">4. Imanes de neodimio en arco<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las dimensiones de los imanes de neodimio en arco deben incluir:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Radio exterior (R1)<\/li>\n\n\n\n<li>Radio interior (R2)<\/li>\n\n\n\n<li>\u00c1ngulo en radianes<\/li>\n\n\n\n<li>Ancho<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De forma predeterminada, las superficies magn\u00e9ticas son las caras interior y exterior del arco.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nota:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La geometr\u00eda de los imanes de neodimio en arco requiere m\u00e1s valores para quedar definida con claridad.<\/li>\n\n\n\n<li>La f\u00f3rmula dimensional indicada anteriormente se ha simplificado para facilitar su comprensi\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Es preferible utilizar croquis t\u00e9cnicos para indicar toda la informaci\u00f3n dimensional.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">5. Imanes de neodimio esf\u00e9ricos<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En comparaci\u00f3n, las dimensiones de los imanes de neodimio esf\u00e9ricos son las m\u00e1s sencillas:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>D indica el di\u00e1metro<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por ejemplo, si un im\u00e1n esf\u00e9rico tiene una cota D5 mm, significa que su di\u00e1metro es de 5 mm.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo utilizar los imanes de neodimio de forma segura<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1) Los imanes de neodimio son fr\u00e1giles y quebradizos.&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los imanes de neodimio parecen metales, pero en realidad no lo son. Por lo general, tienen un&nbsp;<a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/es\/zinc-coating-for-magnets\/\">recubrimiento de zinc<\/a>&nbsp;o un recubrimiento de n\u00edquel en la superficie, lo que les da un aspecto id\u00e9ntico al de los metales.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Son fr\u00e1giles y quebradizos, y pueden romperse o hacerse a\u00f1icos si se caen o se someten a una fuerza excesiva.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para utilizarlos correctamente, es importante manipularlos con cuidado y evitar que se caigan o sufran impactos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2) Los imanes de neodimio se desmagnetizan a altas temperaturas.&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los imanes de neodimio pierden su magnetismo si se utilizan en un entorno de trabajo calentado hasta su temperatura de Curie, que se sit\u00faa en torno a 310-370 \u00b0C (590-700 \u00b0F) para la mayor\u00eda de los imanes de neodimio.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una vez que el im\u00e1n se haya enfriado, puede recuperar parte de su magnetismo, pero probablemente no tendr\u00e1 la misma intensidad que antes de calentarse. Si necesita utilizar un im\u00e1n de neodimio en una aplicaci\u00f3n a alta temperatura, puede considerar varias opciones:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Utilizar otro tipo de im\u00e1n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Algunos imanes, como los de samario-cobalto, son m\u00e1s resistentes a la desmagnetizaci\u00f3n a altas temperaturas.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Utilizar un sistema de refrigeraci\u00f3n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si utiliza imanes de neodimio en un entorno a alta temperatura, puede emplear un sistema de refrigeraci\u00f3n, como un ventilador o una camisa de refrigeraci\u00f3n, para mantener el im\u00e1n a una temperatura m\u00e1s baja.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Reducir la temperatura<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si es posible, intente reducir la temperatura del entorno donde se utilizar\u00e1 el im\u00e1n. Para ello, se puede emplear aislamiento u otras medidas de control de la temperatura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es importante tener en cuenta que, aunque un im\u00e1n no pierda todo su magnetismo, puede debilitarse a altas temperaturas. Al seleccionar el im\u00e1n para una aplicaci\u00f3n concreta, debe evaluar cuidadosamente su tolerancia a la temperatura.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3) Los imanes de neodimio pueden corroerse.&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los imanes de neodimio est\u00e1n fabricados con una aleaci\u00f3n de neodimio, hierro y boro. Por lo general, tienen un recubrimiento de n\u00edquel u otros materiales que los protege frente a la corrosi\u00f3n.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, el recubrimiento puede desgastarse con el tiempo, especialmente si los imanes est\u00e1n sometidos a fuerzas abrasivas o a entornos agresivos. Cuando el recubrimiento est\u00e1 da\u00f1ado, los imanes pueden empezar a corroerse, lo que puede debilitarlos y reducir su vida \u00fatil.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Puede adoptar varias medidas para evitar la corrosi\u00f3n y proteger sus imanes de neodimio:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Almacenar los imanes correctamente:<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Evite almacenar los imanes en lugares mojados o h\u00famedos, ya que la humedad puede acelerar la corrosi\u00f3n. Si necesita almacenarlos durante un periodo prolongado, puede envolverlos en un material protector, como film pl\u00e1stico o una bolsa de pl\u00e1stico, para mantenerlos secos.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Utilizar un recubrimiento protector mejor:<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si los imanes se van a utilizar en un entorno agresivo, puede aplicarse un recubrimiento protector de mejores prestaciones, como PTFE o Parylene. Estos recubrimientos son m\u00e1s duraderos y ayudan a prevenir la corrosi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Manipule los imanes con cuidado:<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Evite dejar caer o golpear los imanes, ya que podr\u00eda da\u00f1ar el recubrimiento y exponer la superficie a los agentes externos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estas precauciones ayudan a garantizar que los imanes de neodimio se mantengan en buen estado y conserven sus prestaciones.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">T\u00e9cnicas de producci\u00f3n de imanes de neodimio<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En general, existen 2 t\u00e9cnicas de producci\u00f3n habituales para los imanes de neodimio: la sinterizaci\u00f3n y la aglomeraci\u00f3n. La principal diferencia entre ambas radica en los procesos de conformado.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los imanes de neodimio aglomerados se fabrican a\u00f1adiendo polvo de neodimio a un aglutinante. El proceso de aglomeraci\u00f3n es, en esencia, el mismo que el moldeo por inyecci\u00f3n.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por su parte, la sinterizaci\u00f3n se realiza al vac\u00edo y a alta temperatura. Los imanes de neodimio sinterizados se fabrican mediante pulvimetalurgia. La aleaci\u00f3n fundida se transforma en polvo y se prensa en un&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.khanacademy.org\/science\/physics\/magnetic-forces-and-magnetic-fields\/magnetic-field-current-carrying-wire\/a\/what-are-magnetic-fields\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">campo magn\u00e9tico<\/a>&nbsp;para formar un compacto.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los compactos se sinterizan en una atm\u00f3sfera de gas inerte o al vac\u00edo para lograr su densificaci\u00f3n. Para mejorar la coercitividad de los imanes, suele ser necesario aplicar un tratamiento t\u00e9rmico de envejecimiento.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter\"><img decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"334\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sintered-Neodymium-Magnet.webp\" alt=\"Im\u00e1n de neodimio sinterizado\" class=\"wp-image-3417\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sintered-Neodymium-Magnet.webp 600w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sintered-Neodymium-Magnet-300x167.webp 300w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Recubrimiento para imanes de neodimio<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Recubrimiento electrol\u00edtico<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El recubrimiento electrol\u00edtico es una t\u00e9cnica que utiliza corriente el\u00e9ctrica para depositar iones met\u00e1licos sobre la superficie de los imanes de neodimio y generar una capa protectora. Esta t\u00e9cnica comenz\u00f3 a aplicarse a los imanes de neodimio entre 1985 y 1995. Tras a\u00f1os de desarrollo y optimizaci\u00f3n, se ha convertido en una opci\u00f3n id\u00f3nea para estos imanes. Ahora es el momento de continuar innovando en esta t\u00e9cnica de recubrimiento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Actualmente, las principales opciones disponibles en el mercado incluyen&nbsp;<a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/es\/zinc-coating-for-magnets\/\">el cincado<\/a>, el niquelado, el recubrimiento con aleaci\u00f3n de n\u00edquel-cinc y otras capas de recubrimiento compuestas por distintas aleaciones.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Recubrimiento qu\u00edmico<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La t\u00e9cnica de recubrimiento qu\u00edmico no utiliza corriente el\u00e9ctrica para generar recubrimientos sobre los imanes de neodimio. La capa de recubrimiento se forma mediante la acumulaci\u00f3n, sobre la superficie del sustrato, de los iones met\u00e1licos presentes en la soluci\u00f3n qu\u00edmica, a partir de una reacci\u00f3n redox.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta t\u00e9cnica presenta varias caracter\u00edsticas importantes, entre ellas: el fen\u00f3meno autocatal\u00edtico del propio sustrato, la densidad y uniformidad de las capas de recubrimiento, la baja porosidad y unas instalaciones de aplicaci\u00f3n relativamente sencillas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gracias a estas caracter\u00edsticas, el recubrimiento qu\u00edmico se ha convertido en la t\u00e9cnica de recubrimiento m\u00e1s utilizada para los imanes de neodimio. Constituye un procedimiento de producci\u00f3n fundamental para dotarlos de una pel\u00edcula protectora frente a la corrosi\u00f3n y el desgaste.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Actualmente, los principales recubrimientos qu\u00edmicos para imanes de neodimio incluyen:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">n\u00edquel-f\u00f3sforo, n\u00edquel-cobre-f\u00f3sforo, n\u00edquel-tungsteno-f\u00f3sforo, n\u00edquel-cobre-f\u00f3sforo, etc.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El ba\u00f1o utilizado para el recubrimiento qu\u00edmico puede ser de 2 tipos: \u00e1cido y alcalino.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En un medio \u00e1cido, tiende a producirse un recubrimiento no magn\u00e9tico con alto contenido en f\u00f3sforo; en un medio alcalino, tiende a formarse un recubrimiento magn\u00e9tico con bajo contenido en f\u00f3sforo y ciertas propiedades de apantallamiento magn\u00e9tico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, el ba\u00f1o \u00e1cido presenta un marcado efecto de absorci\u00f3n de hidr\u00f3geno, que afecta gravemente a la calidad superficial de los imanes de neodimio. Por ello, en la producci\u00f3n se utiliza principalmente el ba\u00f1o alcalino.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Recubrimiento org\u00e1nico<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta t\u00e9cnica es uno de los m\u00e9todos m\u00e1s utilizados para proteger los metales. Las resinas y los materiales polim\u00e9ricos org\u00e1nicos son los principales recubrimientos org\u00e1nicos para los imanes de neodimio sinterizados, y la resina epoxi es la m\u00e1s utilizada. Esto se debe a que presenta una excelente resistencia al agua y a la corrosi\u00f3n qu\u00edmica, buena capacidad de adhesi\u00f3n y suficiente dureza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se a\u00f1ade una capa adicional de resina epoxi a los imanes de neodimio que ya cuentan con un recubrimiento de zinc o n\u00edquel. De este modo, aumenta su protecci\u00f3n contra la oxidaci\u00f3n, superando ampliamente la del zincado y el niquelado convencionales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s de la resina epoxi, tambi\u00e9n se emplean como recubrimientos otros materiales de resina, como poliacrilato, poliamida y poliimida, as\u00ed como mezclas de dos o m\u00e1s de estas resinas. Asimismo, pueden a\u00f1adirse recubrimientos antioxidantes, como minio, \u00f3xido de cromo, etc.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Recubrimiento por deposici\u00f3n f\u00edsica de vapor<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La deposici\u00f3n f\u00edsica de vapor es una nueva tecnolog\u00eda de recubrimiento distinta de la electrodeposici\u00f3n y del recubrimiento qu\u00edmico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El recubrimiento aplicado mediante este m\u00e9todo presenta una mejor adherencia a los sustratos. Estas capas tienen mayor densidad, una superficie m\u00e1s lisa y menor porosidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, esta t\u00e9cnica permite eliminar los residuos de electrolitos que quedan en la capa durante la electrodeposici\u00f3n, evitando da\u00f1os secundarios causados por el l\u00edquido residual. Tambi\u00e9n puede reducir la posibilidad de fisuraci\u00f3n fr\u00e1gil del recubrimiento provocada por el hidr\u00f3geno generado por la reacci\u00f3n del campo magn\u00e9tico durante el recubrimiento qu\u00edmico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entre los m\u00e9todos habituales de deposici\u00f3n f\u00edsica de vapor se incluyen el recubrimiento por evaporaci\u00f3n al vac\u00edo, el recubrimiento por pulverizaci\u00f3n cat\u00f3dica con magnetr\u00f3n y el recubrimiento i\u00f3nico por arco m\u00faltiple, entre otros.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entre los materiales habituales se incluyen Al, Ti\/Al, Al\/Al2O3, TiN, Ti, etc.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los recubrimientos obtenidos mediante esta t\u00e9cnica presentan una excelente adherencia a los sustratos y una excelente resistencia a la corrosi\u00f3n, sin generar l\u00edquidos residuales ni otros contaminantes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por estos motivos, esta t\u00e9cnica marca la direcci\u00f3n de desarrollo de las tecnolog\u00edas anticorrosivas para imanes de neodimio.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Soluci\u00f3n para la rugosidad de los imanes de neodimio<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La rugosidad superficial hace referencia a la escasa separaci\u00f3n y a las irregularidades formadas por peque\u00f1os picos y valles en una superficie mecanizada. La distancia entre dos picos o dos valles consecutivos es muy reducida, inferior a 1 mm, por lo que se considera un error geom\u00e9trico microsc\u00f3pico. Cuanto menor es la rugosidad superficial, m\u00e1s lisa es la superficie.<br>Aumentar la rugosidad superficial del NdFeB puede incrementar el \u00e1rea y la profundidad de adhesi\u00f3n, mejorar la fuerza de uni\u00f3n entre el acero magn\u00e9tico y las piezas de soporte y garantizar la fiabilidad y la vida \u00fatil del producto.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"346\" height=\"500\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/roughness.webp\" alt=\"rugosidad\" class=\"wp-image-3798\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/roughness.webp 346w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/roughness-208x300.webp 208w\" sizes=\"(max-width: 346px) 100vw, 346px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo expresar la rugosidad superficial<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El valor medio aritm\u00e9tico \u201cRa\u201d, expresado en \u03bcm, se utiliza para medir la rugosidad.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfPor qu\u00e9 se debe prestar atenci\u00f3n a la rugosidad?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como im\u00e1n permanente de tierras raras con las mejores prestaciones globales, el NdFeB se utiliza ampliamente en electr\u00f3nica de consumo, motores de vibraci\u00f3n para smartphones, altavoces, motores de bobina m\u00f3vil, etc. En estas aplicaciones se emplean imanes de NdFeB de alto rendimiento. Con el continuo desarrollo de la tecnolog\u00eda electr\u00f3nica, la tecnolog\u00eda de detecci\u00f3n de im\u00e1genes y la inform\u00e1tica, los sensores \u00f3pticos pueden detectar superficies defectuosas, y las tecnolog\u00edas de reconocimiento de caracter\u00edsticas del producto se incorporan r\u00e1pidamente a las l\u00edneas de producci\u00f3n. Para facilitar la identificaci\u00f3n precisa de los productos de NdFeB y evitar problemas durante el montaje autom\u00e1tico, existen requisitos espec\u00edficos para su rugosidad superficial.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 factores afectan a la rugosidad?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La rugosidad de los imanes depende de numerosos factores, como las propiedades del propio material mecanizado, el m\u00e9todo de mecanizado, el material abrasivo y el proceso de corte. Los procesos de limpieza y electrodeposici\u00f3n tambi\u00e9n afectan a la rugosidad superficial del im\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo mejorar la rugosidad<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hay cuatro formas principales de mejorar la rugosidad.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Rectificado del im\u00e1n<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los imanes convencionales pueden pulirse para obtener una superficie m\u00e1s lisa. Sin embargo, los imanes diminutos no pueden rectificarse porque son demasiado peque\u00f1os para procesarlos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Aplicaci\u00f3n de un recubrimiento<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El recubrimiento ayuda a mejorar la rugosidad. De todos los recubrimientos, Teflon presenta la menor rugosidad y el mejor rendimiento. El parileno tambi\u00e9n ofrece un rendimiento muy bueno, aunque cada tipo de parileno presenta una rugosidad diferente. Entre los recubrimientos de uso habitual, la rugosidad superficial del galvanizado es mejor que la del niquelado.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Nuevo proceso de corte<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El corte por l\u00e1ser es una tecnolog\u00eda nueva, pero todav\u00eda es inestable.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Proceso de decapado \u00e1cido<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este proceso es adecuado para NdFeB de cualquier tama\u00f1o. Seg\u00fan las conclusiones del estudio \u201cEffect of Nitric Acid Pickling Process on Surface Roughness Ra of Sintered Nd-Fe-B Products\u201d, el proceso de decapado ayuda a mejorar la rugosidad.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Preguntas frecuentes<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfPor qu\u00e9 necesitan chaflanes los imanes de neodimio?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los imanes de neodimio se utilizan ampliamente en diversos sectores gracias a su elevada energ\u00eda magn\u00e9tica, remanencia y buena relaci\u00f3n coste-eficacia.<br>Sin embargo, son fr\u00e1giles y se rompen con facilidad, por lo que pueden sufrir golpes durante los procesos de producci\u00f3n o uso, lo que provoca roturas en bordes y esquinas, entre otros da\u00f1os. Por este motivo, los imanes de neodimio suelen achaflanarse.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 im\u00e1n es m\u00e1s potente que un im\u00e1n de neodimio?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante m\u00e1s de 10 a\u00f1os se han realizado numerosos trabajos experimentales para combinar hierro y nitr\u00f3geno con el fin de fabricar un im\u00e1n de nitruro de hierro mucho m\u00e1s potente. Al principio, los experimentos solo permit\u00edan obtener pel\u00edculas finas o polvos que no resultaban adecuados para muchas aplicaciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, al emplear el proceso de fabricaci\u00f3n, se obtuvo el im\u00e1n en forma maciza, apta para diversas aplicaciones. Adem\u00e1s, el proceso de fabricaci\u00f3n es muy compatible con las t\u00e9cnicas actuales de producci\u00f3n en serie. El hierro y el nitr\u00f3geno tienen un coste comparativamente bajo, lo que permite obtener imanes permanentes extremadamente econ\u00f3micos cuyo rendimiento supera al de los imanes de tierras raras.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo desmagnetizar los imanes de neodimio<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los imanes de neodimio pierden gradualmente su magnetismo, es decir, se desmagnetizan, cuando se calientan por encima de su temperatura m\u00e1xima de trabajo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Su magnetismo desaparece por completo cuando se calientan por encima de su temperatura de Curie; entonces se convierten en materiales paramagn\u00e9ticos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando su temperatura desciende por debajo de la temperatura de Curie, vuelven a ser materiales ferromagn\u00e9ticos.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Temperaturas de desmagnetizaci\u00f3n de los imanes de neodimio<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Temperatura de trabajo: 80 \u00b0C\u2013240 \u00b0C (176 \u00b0F\u2013464 \u00b0F)&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Temperatura de Curie: 310 \u00b0C\u2013350 \u00b0C (590 \u00b0F\u2013662 \u00b0F)&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">N: temperatura m\u00e1xima de trabajo de 80 \u00b0C (176 \u00b0F); temperatura de Curie de 310 \u00b0C (590 \u00b0F)&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">M: temperatura m\u00e1xima de trabajo de 100 \u00b0C (212 \u00b0F); temperatura de Curie de 340 \u00b0C (644 \u00b0F)&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">H: temperatura m\u00e1xima de trabajo 120 \u00b0C (248 \u00b0F), temperatura de Curie 340 \u00b0C (644 \u00b0F)&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">SH: temperatura m\u00e1xima de trabajo 150 \u00b0C (302 \u00b0F), temperatura de Curie 340 \u00b0C (644 \u00b0F)&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">UH: temperatura m\u00e1xima de trabajo 180 \u00b0C (356 \u00b0F), temperatura de Curie 350 \u00b0C (662 \u00b0F)&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">EH: temperatura m\u00e1xima de trabajo 200 \u00b0C (392 \u00b0F), temperatura de Curie 350 \u00b0C (662 \u00b0F)&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">AH: temperatura m\u00e1xima de trabajo 230 \u00b0C (446 \u00b0F), temperatura de Curie 350 \u00b0C (662 \u00b0F)&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">V\u00e9ase: <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Neodymium_magnet\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Wiki sobre imanes de neodimio<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Neodymium magnets, also known as&nbsp;NdFeB magnets, are powerful permanent magnets made from an alloy of neodymium, iron, and boron. They are the strongest type of permanent magnets available and are categorized into different grades based on their magnetic strength, such as N35, N42,&nbsp;N52,&nbsp;N54&nbsp;and&nbsp;N55.with higher numbers indicating stronger magnetic properties. These grades determine their suitability for [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":2192,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-5573","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-magnet"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5573","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/14"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5573"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5573\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2192"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5573"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5573"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5573"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}