Vous trouverez les réponses à la plupart des questions courantes sur les aimants et le magnétisme, l’histoire du magnétisme, les matériaux magnétiques, les propriétés magnétiques, l’orientation magnétique, les pôles magnétiques et d’autres sujets. Pour approfondir ces aspects techniques, consultez notre Guide de conception — notions fondamentales sur le magnétisme.
Demandez un devis ou appelez-nous dès aujourd’hui pour découvrir comment nous pouvons répondre à vos besoins spécifiques. MagnetShop.com dispose également d’importants stocks d’aimants en néodyme, samarium-cobalt, alnico, céramique et matériaux souples, disponibles à l’achat en ligne.
1. Histoire

Les Grecs et les Chinois de l’Antiquité ont découvert que certaines pierres rares étaient naturellement aimantées. Ces pierres, appelées pierres d’aimant, avaient l’étonnante capacité d’attirer de petits fragments de fer. Ils ont également constaté qu’elles indiquaient toujours la même direction lorsqu’elles pouvaient pivoter librement, suspendues à une ficelle ou flottant sur l’eau. Ces aimants servaient de boussoles rudimentaires aux premiers navigateurs, qui les utilisaient pour s’orienter en mer.
Le terme « aimant » est dérivé de Magnésie, une région de Thessalie, en Grèce, où l’on pense que la pierre d’aimant d’origine était extraite.
Au fil des ans, les aimants ont évolué pour atteindre les niveaux de puissance que nous connaissons aujourd’hui. Il a été découvert que la création d’alliages à partir de différents matériaux permettait de reproduire les effets observés dans les pierres d’aimant naturelles et d’accroître le degré de magnétisme.
Les premiers aimants artificiels ont toutefois été inventés au XVIIIe siècle. Les progrès dans la mise au point d’alliages magnétiques plus puissants sont restés extrêmement lents jusqu’aux années 1920, lorsque les alliages magnétiques alnico, composés de nickel, d’aluminium et de cobalt, ont été développés. Les aimants en ferrite et les aimants aux terres rares ont été inventés respectivement dans les années 1950 et 1970. Depuis lors, l’étude du magnétisme a connu une croissance exponentielle dans le domaine scientifique, et les matériaux magnétiques puissants ont permis de créer des dispositifs à la fois miniatures et performants.
2. Principes fondamentaux des aimants et du magnétisme
Qu’est-ce qu’un aimant exactement ?

Les aimants sont produits en plaçant un matériau magnétique, généralement du fer ou de l’acier, dans un champ magnétique puissant. Ce procédé permet de fabriquer des aimants permanents, des aimants temporaires et des électroaimants.
Dans les matériaux faciles à aimanter, tels que le fer, l’acier, le nickel et le cobalt, les atomes sont organisés en petites zones appelées domaines magnétiques. Bien trop petits pour être observés au microscope, ces domaines contiennent chacun des millions de milliards d’atomes et se comportent comme des aimants miniatures. Lorsqu’un matériau magnétique est placé dans un champ magnétique puissant, les différents domaines, habituellement orientés dans toutes les directions, s’alignent progressivement dans la direction du champ. Ils entraînent également l’alignement des domaines voisins. Lorsque la majorité des domaines est orientée dans la direction du champ, le matériau devient un aimant.
Domaines magnétiques avant aimantation

Domaines magnétiques après aimantation

Que fait réellement un aimant ?

Les aimants produisent les effets suivants :
- Ils attirent certaines substances, notamment le fer, le nickel, le cobalt, certains aciers et d’autres alliages.
- Ils exercent une force d’attraction ou de répulsion sur d’autres aimants : les pôles identiques se repoussent et les pôles opposés s’attirent.
- Ils influencent les conducteurs électriques lorsqu’un aimant et un conducteur sont en mouvement.
- Ils influencent la trajectoire des particules électriquement chargées dans l’espace libre.
Grâce à ces effets, les aimants transforment l’énergie acquise sous une forme en une autre sans perdre leur propre énergie. Leurs fonctions comprennent les conversions et phénomènes suivants :
- Énergie mécanique en énergie mécanique, par exemple l’attraction et la répulsion.
- Énergie mécanique en énergie électrique, par exemple dans les générateurs et les microphones.
- Énergie électrique en énergie mécanique, par exemple dans les moteurs, les haut-parleurs et les dispositifs de déviation des particules chargées.
- Énergie mécanique en chaleur, par exemple dans les équipements à couple par courants de Foucault et par hystérésis.
- Résonance magnétique, dispositifs à effet Hall et magnétorésistance.
Comment les aimants sont-ils fabriqués ?
Les matériaux magnétiques contemporains sont mis en forme par coulée, pressage et frittage, moulage par compression avec liant, moulage par injection, extrusion ou calandrage. Après leur fabrication, les aimants nécessitent généralement des opérations complémentaires, telles que la rectification ou d’autres opérations d’usinage, avant d’être intégrés à un assemblage de niveau supérieur. Consultez notre page consacrée à la fabrication et à l’assemblage pour en savoir plus sur nos services d’usinage et d’assemblage sur mesure.
Quels sont les différents types d’aimants ?

Il existe trois catégories d’aimants : les aimants permanents, les aimants temporaires et les électroaimants.
Les aimants permanents ne nécessitent aucune source magnétique externe ni alimentation électrique pour produire le champ magnétique.
Aimants temporaires se comportent comme des aimants lorsqu’ils sont soumis à un champ magnétique ou placés à proximité de sa source, mais perdent cette propriété dès que la source du champ est retirée.
Électroaimants nécessitent une alimentation électrique pour agir comme des aimants.
Les matériaux magnétiques utilisés pour créer des aimants permanents sont de nombreux types, chacun présentant des caractéristiques spécifiques. Chaque matériau se décline en une gamme de nuances dont les propriétés varient légèrement malgré une composition identique.
De quoi sont constitués les aimants permanents ?
Les aimants permanents modernes sont fabriqués à partir d’alliages spéciaux mis au point par la recherche afin d’obtenir de meilleurs aimants. Les types de matériaux pour aimants permanents les plus répandus aujourd’hui sont l’aluminium-nickel-cobalt (alnicos), le strontium-fer (ferrites ou céramiques), le néodyme-fer-bore (également appelé aimants néodyme ou super-aimants) et les matériaux magnétiques samarium-cobalt. Les familles samarium-cobalt et néodyme-fer-bore sont regroupées sous l’appellation « terres rares ». En savoir plus sur Comment sont fabriqués les aimants en néodyme?
Que sont les aimants aux terres rares ?
Les aimants aux terres rares sont constitués d’éléments du groupe des terres rares. Les types d’aimants aux terres rares les plus courants sont les aimants néodyme-fer-bore (aimants néodyme) et les aimants samarium-cobalt (aimants SmCo).
Qu’est-ce qu’un aimant temporaire ?
Un faible champ suffit pour aimanter facilement le fer doux et certains alliages de fer, comme le permalloy, un alliage de fer et de nickel. Toutefois, l’aimantation disparaît dès que le champ est supprimé. Ces matériaux constituent de bons aimants temporaires, notamment dans les téléphones et les moteurs électriques.
Qu’est-ce qu’un électroaimant ?
Les électroaimants sont utilisés lorsqu’une puissance magnétique extrêmement élevée est nécessaire. Ils sont obtenus en insérant un métal, sous forme de noyau, dans une bobine de fil parcourue par un courant électrique. Le courant traversant la bobine génère un champ magnétique. L’intensité de l’électroaimant dépend de l’intensité du courant électrique et de l’enroulement du fil. Sa polarité dépend du sens du courant. Tant que le courant circule, le noyau peut agir comme un aimant ; dès que le courant est coupé, ses propriétés magnétiques disparaissent immédiatement. Les électroaimants sont utilisés dans les moteurs électriques, les téléviseurs, les trains à sustentation magnétique, les téléphones, les ordinateurs et la plupart des autres appareils modernes.
Que sont les courants de Foucault en magnétisme ?
Il s’agit de courants électriques induits par le déplacement relatif d’un champ magnétique et d’un conducteur électrique placé dans ce champ. Ces courants de Foucault génèrent à leur tour un champ magnétique qui s’oppose au mouvement relatif du champ magnétique initial et du conducteur électrique.
Combien coûtent généralement les aimants ?
Les matériaux magnétiques peuvent être très différents les uns des autres. Les prix ci-dessous sont des estimations approximatives.
Remarque : les coûts indiqués dans cette colonne sont des coûts relatifs et s’appliquent à de grandes quantités de matériaux magnétiques sans usinage particulier ni autres caractéristiques spéciales.
Rapportés au prix par livre, les aimants en néodyme peuvent être extrêmement coûteux par rapport aux alliages de cuivre. En revanche, ils ne le sont pas autant lorsque le coût est rapporté au BHmax. Un champ magnétique plus puissant permet de réduire considérablement les dimensions de l’ensemble du dispositif intégrant l’aimant. Cette réduction génère une économie qui favorise les matériaux magnétiques plus puissants.
Existe-t-il des normes industrielles pour les aimants ?
Oui. La Magnetic Materials Producers Association (MMPA) et la Magnet Distributors and Fabrications Association (MDFA) ont établi des normes. Ces deux associations sont désormais connues sous le nom d’International Magnetics Association. Voici, à titre de référence, quelques-unes des publications et normes élaborées par ces organismes.
Type d’application : Indiquez si l’aimant est destiné au maintien, au levage, à la séparation, au déplacement, à la détection ou à tout autre usage.
Forme d’aimant souhaitée : Par exemple : disque, anneau, bloc, cylindre, sphère ou géométrie sur mesure.
Dimensions requises de l’aimant: indiquez les dimensions exactes, telles que le diamètre, la longueur, la largeur, la hauteur et l’épaisseur.
Exigences de tolérance : Indiquez la variation dimensionnelle acceptable pour votre application.
Environnement de fonctionnement : Tenez compte de conditions telles qu’une température élevée, l’exposition à l’humidité, une utilisation en extérieur ou en intérieur, ou encore le contact avec des matériaux corrosifs.
Puissance magnétique requise: définissez la force d’arrachement, le niveau d’induction en gauss ou la nuance requise pour l’application (par exemple, N35, N42 ou N52). (En savoir plus sur Nuances d’aimants)(Aimants N42, N45 et N52 : comparaison, Aimants N35 et N52 : comparaison)
Contraintes budgétaires : Si le prix de l’aimant ne doit pas dépasser un certain montant, cette information permettra de déterminer les matériaux ou les nuances appropriés.
Quantité requise : Indiquez si vous avez besoin d’échantillons unitaires, de petites séries ou de grandes quantités de production.
La compréhension des principes fondamentaux du magnétisme nécessite des matériaux au comportement prévisible. Osnec produit des aimants aux performances constantes en matière de polarité, de répartition du champ et de réponse du matériau, ce qui les rend adaptés à l’explication des concepts fondamentaux. Les étudiants et les ingénieurs peuvent observer un comportement uniforme du champ, ce qui facilite la démonstration et l’analyse des principes élémentaires d’attraction, de répulsion et d’orientation.
3. Comprendre la puissance magnétique

Combien de temps un aimant conserve-t-il sa puissance ?
En tenant un objet comportant un aimant à l’écart des éléments susceptibles de l’altérer, tels que les lignes électriques, d’autres aimants ou les températures élevées, l’aimant conservera son magnétisme plus longtemps.
Quels facteurs peuvent affecter la puissance d’un aimant ?
Les facteurs susceptibles d’influencer la puissance d’un aimant sont les suivants :
- Chaleur
- Rayonnements
- Courants électriques puissants à proximité de l’aimant.
- Autres aimants à proximité.
- Sans revêtement, les aimants en néodyme se corrodent dans les environnements présentant une forte humidité.
- Les matériaux magnétiques modernes sont insensibles aux chocs et aux vibrations, sauf si ceux-ci sont suffisamment importants pour provoquer des dommages mécaniques au matériau.
Les aimants perdent-ils leur puissance au fil du temps ?
Les matériaux magnétiques modernes ne perdent qu’une très faible part de leur magnétisme au fil du temps. Dans le cas des aimants en samarium-cobalt, par exemple, il a été démontré que cette perte est inférieure à 1 % en dix ans.
Quels sont les types d’aimants les plus puissants ?
Les types d’aimants les plus puissants actuellement disponibles sur le marché sont les aimants aux terres rares. Parmi ceux-ci, les plus puissants sont les aimants en néodyme. Toutefois, à des températures élevées, d’environ 150 °C ou plus, les aimants en samarium-cobalt peuvent également être plus puissants que les aimants en néodyme, selon le circuit magnétique.
Que sont les aimants supraconducteurs ?
Il s’agit des aimants les plus puissants. Ils ne nécessitent même pas de noyau métallique ; ils sont constitués de bobines de fil fabriquées à partir d’alliages métalliques spéciaux qui deviennent supraconducteurs lorsqu’ils sont exposés à des températures extrêmement basses.
Peut-on augmenter la puissance d’un aimant existant ?
Lorsqu’un aimant est entièrement aimanté, il est dit saturé et sa puissance ne peut plus être augmentée. Dans ce cas, les aimants sont comparables à des seaux d’eau : une fois pleins, ils ne peuvent pas l’être davantage.
Est-il possible de réaimanter un aimant ayant perdu ses propriétés magnétiques ?
La plupart des aimants peuvent être réaimantés jusqu’à retrouver leur puissance d’origine, à condition que le matériau ne soit pas trop chaud.
Comment définit-on la force ou la puissance d’un aimant ?
The strength of a magnet is most commonly measured by the use of Gauss meters, magnetometers, or pull-testers. Gauss meters are measured in Gauss; Magnetometers in Gauss or any arbitrary unit (it is easy to compare one magnet to another); and pull-testers in pounds and kilograms, or other units of force. A sophisticated measurement of magnets is also made using Helmholtz Coils, search coils, and permeameters.
Special Gauss meters may cost up to a few thousand dollars. Integrated Magnetics stocks a few kinds of Gauss meters between 400 and 1500 apiece. Contact us if you wish to know more about them or place an order.
Suppose I have an NdFeB magnet having a Br of 12,300 Gauss. Will I be able to measure 12,300 Gauss on its surface?
No. The measurement of the Br value is done under closed-circuit conditions. A closed-circuit magnet is, however, of little use. Practically, you will find a field under 12,300 Gauss in the near vicinity of the magnetic surface. Whether the magnet contains any steel or not, the distance between the measurement point and the surface, and the size of the magnet will determine the real measure (assuming that the measurement is being done at room temperature).
In a few examples, a 1″ diameter Grade 35 neodymium magnet that is ¼” long will measure approximately 2,500 Gauss when 1/16″ away from the surface, and 2,200 Gauss when 1/8″ away from the surface.
4. Magnetic Fields and Their Behaviour

What is the strength of the magnetic field of the Earth?
The earth has a surface field strength of approximately 0.5 gauss, which can range up to 10 per cent depending on the strength of the crustal field. Between 0.85 and 0.45 is the range that is available in the world. The changes can be between 1% to 5% long lasting between a few hours and a full day, as a result of the geomagnetic storms.
What is the formula that describes the dependence of a magnetic field on distance?
The intensity of a magnetic field is decreasing more or less exponentially with distance.
The following is one illustration of the drop-off with distance of the field (in Gauss) of a samarium cobalt Grade 18-disc magnet 1/2″ long and 1″ in diameter:
What is the field strength equation with respect to distance?
In the case of a circular magnet with radius R and length L, the field Bx in the centerline of the magnet at a distance X from the surface is given by the following expression, where Br is the remaining induction of the substance:

Field strength equation
It is also possible to use other formulae to compute the field of different other rectangular magnets and other rectangular magnets. Calculate self-field levels using our online calculators.
What can I use to block a magnetic field?
The only materials that can block a magnetic field are those attracted to a magnet. The magnetic field will be partially or even blocked in its entirety, depending on the thickness of the blocking piece.
For field mapping, Osnec magnets produce clean and well-defined magnetic fields that work well with Hall-effect sensors and visualization tools. This stable pattern makes them suitable for practical demonstrations and precision testing.
5. Magnetic Poles and Their Definitions
What are magnetic poles?
The surfaces, where the invisible lines of magnetic flux radiate out of, and the invisible lines of magnetic flux reenter the magnet, are known as magnetic poles.
What are the conventional definitions of the North and South poles?
A north pole is a pole of a magnet in which when it is left to move freely it tends to go towards the north pole of the earth. Stated differently, the north pole of a magnet will be in pursuit of the north pole of the Earth. Likewise, the south pole of the magnet follows the south pole of the Earth.
Can a specific pole be identified?
Yes, it can be marked top or the bottom of a magnet, depending upon what is specified.
How in the world do you know it is the North Pole when there is no sign of it?
You can’t tell by looking. You know by bringing a compass near the magnet. The tip of the needle, which usually moved towards the north pole of the Earth, would be directed towards the south pole of the magnet.
6. Magnetic Flux and How It Behaves
How do lines of magnetic flux behave in space?
The forces are three-dimensional as lines and surround a bar magnet on each side.
Opposites repel, and the unlike opposites attract. Two magnets with opposite poles increase the force lines, which become united on coming into contact, and the two magnets attract.
As the similar poles of a magnet are close another line of force is pushed away, and the magnet repels another.
Controlling flux density is a major challenge in rare-earth magnets. Brands like Osnec perform thermal-cycle testing and flux stability analysis to ensure their magnets maintain consistent flux even under mechanical or temperature stress.
7. Magnetic Orientation and Easy Axes
What does “direction of orientation” mean in magnets?
The majority of modern magnet materials are grained; they can be most easily maximally magnetized only in one direction. This is the easy axis, or the orientation direction, or the axis.
Un-oriented magnets (also called “Isotropic magnets”) are far weaker compared to oriented magnets, and may be made to be magnetized in any direction. Oriented magnets (or as they are sometimes called, Anisotropic magnets) are not directed everywhere – they are preferentially oriented in a direction they are supposed to be magnetized.
Whether axial, diametrical, or radial orientation is required, Osnec manufactures magnets with tightly controlled orientation tolerances. This consistency improves the overall performance of assemblies and rotational systems.
8. Key Magnetic Characteristics
Three major properties of magnets include:
Residual Induction: Assuming the symbol is Br, and in units of Gauss, this is an indication of the strength of the magnet that it could be.
Coercive Force: Since Hc is a symbol and is determined in Oersteds, this is a measure of the toughness of the task of de-magnetizing the magnet.
Maximum Energy Product: Using the various designations, BHmax, abbreviated as bhmax, the measurement unit being Gauss-Oersteds, is an indicator of the amount of magnet material needed to project a specified amount of magnetic flux.
9. Magnetic Properties of Common Materials
What are the characteristics of the common magnet materials?
The following are the three significant characteristics of magnets of some of the most frequently used types of magnets today:
How can this information be used in practice?
Given the size of the magnet, you can get an approximation of the amount of the magnetic flux various materials will project at a particular distance. This information may also be used to compare a material with another.
Example: What is the difference in flux that a neodymium grade 35 magnet will project as compared to a ceramic grade 5 of the same size at a given distance? Simply divide the Br of the neo 35 by the Br of ceramic 5 (12300/3950) to get 3.1. This means that the neo grade 35 will project 3.1 times the flux a same-size ceramic grade 5 would at a given distance.
Since the flux needed at a certain distance from the magnet is known, you can use this to determine and estimate the size of the volume of a magnet material you will need for varying magnets.
Problem: What would be the volume at which 5 magnets of ceramic would produce the same flux as a grade -35 of neodymium magnet at that distance? All that you have to do is divide BHmax of neo-35 by BHmax of ceramic-5 (35/3.6) to obtain 9.7. This implies that the amount of the ceramic-5 magnets would be 9.7 times more than that of the neo-35 magnet to produce the same flux.
10. Operating Temperatures of Magnet Materials
What are the maximum recommended operating temperatures for different magnet materials?
The highest temperature that a magnet can work with is heavily dependent on the permeance coefficient, or Pc, of the material. Pc is dependent upon the magnetic circuit on which the magnet is functioning. The greater the Pc (the more closed is the circuit), the greater the temperature within which the magnet may be used without severe demagnetism. The following table presents a range of the maximum operating temperatures of the various classes of magnet material. Special care may be required at temperatures near those given below to make sure that the magnet will not become demagnetized.
Quelle est la température maximale à laquelle un aimant peut encore fonctionner efficacement ?
Le niveau d’efficacité des aimants varie selon les circuits magnétiques dans lesquels ils sont intégrés. Plus le circuit dans lequel fonctionne l’aimant est fermé, plus l’aimant est stable et moins la température a d’incidence sur celui-ci.
11. Usinage et traitement des aimants
Est-il possible d’usiner des aimants ?
Oui, les aimants peuvent être usinés. Toutefois, les matériaux d’aimants rigides sont beaucoup plus difficiles à usiner que les matériaux d’aimants flexibles ou de type caoutchouc. Dans la mesure du possible, l’usinage doit être effectué avant aimantation, à l’aide d’outils diamantés et/ou de meules tendres. En règle générale, il est déconseillé d’essayer d’usiner des matériaux d’aimants durs sans maîtriser ces techniques d’usinage particulières.
Quels facteurs influencent le coût d’usinage des aimants ?
Les facteurs à prendre en compte pour déterminer le coût d’usinage des aimants comprennent :
Quantité : Plus la quantité est élevée, plus le coût unitaire diminue, car les frais de réglage sont répartis sur l’ensemble de la série et un outillage spécial peut être utilisé pour usiner de plus grandes quantités.
Matériau : L’usinage des matériaux SmCo est plus coûteux en raison de leur grande fragilité. Celui des matériaux flexibles est moins coûteux du fait de leurs propriétés physiques.
Forme : Les formes complexes sont plus coûteuses que les formes simples.
Tolérances : Plus les tolérances requises sont serrées, plus l’usinage des aimants doit être poussé.
L’usinage des aimants exige un contrôle rigoureux afin d’éviter les fissures et les éclats. Osnec produit des matériaux frittés aux arêtes plus nettes et à l’intégrité structurelle améliorée, ce qui rend les opérations d’usinage ultérieures plus sûres et plus prévisibles.
12. Assemblages magnétiques et conception
Qu’est-ce qu’un assemblage magnétique ?
Un assemblage magnétique est constitué d’un ou de plusieurs aimants ainsi que d’autres éléments, généralement des composants en acier qui influencent le fonctionnement de l’aimant.
Comment monter ou assembler les aimants dans mon dispositif ?
Si l’aimant doit être fixé à une machine, il est possible d’utiliser un moyen de fixation mécanique ou un adhésif.
Les aimants sont généralement maintenus par des adhésifs. Pour les fixer sur des surfaces irrégulières, il faut employer un adhésif suffisamment consistant pour épouser les irrégularités. Les colles thermofusibles se révèlent également efficaces pour fixer des aimants sur de la céramique, du bois, du tissu et d’autres matériaux. Pour coller des aimants sur du métal, une colle cyanoacrylate peut être utilisée avec de très bons résultats.
Integrated Magnetics peut fournir des aimants flexibles munis d’un adhésif préappliqué : il suffit de retirer le film protecteur et de coller l’aimant sur votre produit. Appelez-nous, demandez-nous un devis pour une commande spéciale ou consultez l’important stock présenté en ligne sur www.magnetshop.com, où vous pouvez effectuer vos achats.
Comme pour toute opération de collage, il est essentiel de vérifier que toutes les surfaces à assembler sont propres et sèches avant le collage.
Dans les assemblages, des facteurs tels que le choix de l’adhésif, la précision du boîtier et l’équilibre des orientations sont importants. Osnec conçoit ses assemblages en tenant compte de ces aspects afin d’assurer des performances magnétiques stables et une efficacité opérationnelle accrue.
13. Manipulation et stockage des aimants en toute sécurité
Consignes d’utilisation et de stockage des aimants
Les aimants doivent toujours être manipulés avec une attention particulière ! Ils peuvent se briser, provoquer des coupures ou blesser des personnes.
Conservez les aimants à l’écart des supports sensibles aux champs magnétiques, tels que les disquettes, les cartes de crédit et les écrans d’ordinateur.
Conservez les aimants dans des emballages fermés afin qu’ils n’attirent pas de débris métalliques.
Si plusieurs aimants sont stockés ensemble, ils doivent être placés dans des positions où ils s’attirent.
En raison de leur facilité à se désaimanter, les aimants AlNiCo doivent être conservés avec leurs armatures de fermeture, des plaques en fer ou en acier qui s’aimantent avec eux et restent ainsi fixées aux aimants.
Une manipulation et un stockage appropriés préviennent la détérioration et la corrosion des aimants, ainsi que les blessures accidentelles. Osnec utilise des systèmes d’emballage conçus pour limiter les forces d’attraction excessives, l’exposition à l’humidité et les contraintes dues aux chocs pendant le transport. Ces mesures de protection montrent l’importance de bonnes pratiques de stockage et aident les utilisateurs à comprendre l’incidence des facteurs environnementaux sur les performances à long terme des aimants.
14. Pour aller plus loin et ressources de référence
Quels ouvrages de référence sur le magnétisme sont recommandés ?
- Manuel de conception des aimants permanents, de Lester Moskowitz, un ouvrage de 385 pages destiné aux lecteurs non spécialistes ayant un intérêt pour la technique.
- Les aimants permanents et leurs applications, du Dr Peter Campbell, un ouvrage de 203 pages destiné aux lecteurs techniques.
- La force motrice, de James Livingston, un ouvrage de 310 pages destiné aux lecteurs non spécialistes. Un livre très bien écrit et passionnant sur l’histoire des aimants et certaines de leurs applications les plus insolites.
Demandez un devis ou contactez-nous dès aujourd’hui pour nous faire part de vos besoins spécifiques en aimants sur mesure. Un vaste choix d’aimants est également disponible à l’achat en ligne sur MagnetShop.com.
FAQ
Quels matériaux sont utilisés pour fabriquer les aimants ?
Les aimants sont généralement fabriqués à partir de métaux ferromagnétiques et d’alliages techniques. Les principaux types comprennent le néodyme-fer-bore (NdFeB), le samarium-cobalt (SmCo), la ferrite (oxyde de fer céramique), l’alnico (aluminium-nickel-cobalt), ainsi que les aimants souples en caoutchouc contenant de la poudre de ferrite ou de NdFeB. Osenc se concentre sur les aimants haute performance en néodyme aux terres rares (NdFeB), conçus pour offrir une énergie magnétique plus élevée, une aimantation précise, ainsi que des revêtements et des formes adaptés aux applications industrielles.
Comment les aimants se forment-ils naturellement ?
Les aimants naturels se forment lorsque des minéraux riches en fer, tels que la magnétite, s’alignent durablement sur le champ magnétique terrestre sous l’effet de phénomènes géologiques ou de la foudre. Ces “ pierres d’aimant ” naturelles sont relativement rares et offrent des performances magnétiques modestes. Dans l’industrie moderne, Osenc développe plutôt des aimants en néodyme (NdFeB) hautes performances au moyen de procédés maîtrisés de frittage, d’usinage et d’aimantation, afin d’obtenir des propriétés magnétiques définies avec précision et des performances stables.
Que se passe-t-il si je casse un aimant en deux ?
Si vous cassez un aimant en deux, vous n’obtenez pas de pôles nord et sud isolés : chaque morceau devient un aimant plus petit possédant ses propres pôles nord et sud. Toutefois, le choc mécanique et les surfaces de rupture irrégulières peuvent démagnétiser partiellement le matériau, réduire le flux magnétique utile et altérer les performances.
Quel est le type d’aimant le plus puissant ?
Les aimants permanents les plus puissants disponibles dans le commerce sont les aimants frittés aux terres rares en néodyme-fer-bore (NdFeB), en particulier les nuances élevées telles que N52. Comparés aux aimants en ferrite, AlNiCo ou SmCo, ces aimants présentent la valeur de (BH)max la plus élevée et une rémanence extrêmement élevée. Ils sont donc particulièrement adaptés aux conceptions compactes nécessitant un couple ou une force élevés. Fabricant spécialisé d’aimants en néodyme, Osenc conçoit les nuances NdFeB, les revêtements et les directions d’aimantation afin de maximiser les performances magnétiques tout en conciliant tenue en température et protection contre la corrosion pour différentes applications industrielles. (En savoir plus sur Quelle est la force d’un aimant en néodyme ?)
Ben — Osenc
Ben possède plus de 10 ans d’expérience dans le secteur des aimants permanents et travaille avec Osenc depuis 2019. Il se consacre aux aimants NdFeB sur mesure, aux accessoires magnétiques et aux assemblages magnétiques.
Il aide les clients à préciser leurs exigences relatives aux matériaux, aux revêtements, à l’aimantation, aux essais et à la production, afin de réduire les incompréhensions et les itérations d’échantillons inutiles.


