{"id":5722,"date":"2025-11-09T11:18:15","date_gmt":"2025-11-09T03:18:15","guid":{"rendered":"https:\/\/ct.semitanker.com\/?p=5722"},"modified":"2025-11-09T11:18:18","modified_gmt":"2025-11-09T03:18:18","slug":"how-strong-is-a-neodymium-magnet","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ct.semitanker.com\/fr\/how-strong-is-a-neodymium-magnet\/","title":{"rendered":"Quelle est la force d\u2019un aimant en n\u00e9odyme ?"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Quelle est la force d\u2019un aimant en n\u00e9odyme ?<\/strong>? Ces aimants sont vraiment puissants ! La nuance N42, la plus courante, pr\u00e9sente une induction magn\u00e9tique en surface de 13 200 gauss (1,32 tesla), tandis que les nuances les plus \u00e9lev\u00e9es comme <a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/fr\/n54-neodymium-magnets\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">N54<\/a> atteignent jusqu\u2019\u00e0 14 800 gauss (1,45 \u00e0 1,50 tesla). Voici un aper\u00e7u :<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th>Grade magn\u00e9tique<\/th><th>Induction magn\u00e9tique en surface (gauss)<\/th><th>Induction magn\u00e9tique en surface (tesla)<\/th><\/tr><tr><td>N42<\/td><td>13,200<\/td><td>1.32<\/td><\/tr><tr><td>N54<\/td><td>14 500 \u2013 15 000<\/td><td>1.45-1.50<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les aimants en n\u00e9odyme sont les plus puissants qui soient : ils surpassent largement les aimants en c\u00e9ramique ou en alnico ! Je fais confiance aux solutions sur mesure d\u2019Osenc, car elles r\u00e9pondent exactement \u00e0 mes besoins, qu\u2019il s\u2019agisse de microdispositifs ou de grandes machines. Comprendre la puissance des aimants m\u2019aide \u00e0 choisir l\u2019aimant adapt\u00e9 \u00e0 chaque application. \ud83d\ude80<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"600\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet7.webp\" alt=\"Quelle est la force d\u2019un aimant en n\u00e9odyme ?\" class=\"wp-image-6228\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet7.webp 800w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet7-600x450.webp 600w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet7-768x576.webp 768w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet7-16x12.webp 16w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Quelle est la puissance des aimants en n\u00e9odyme ?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Quelle est la puissance des aimants en n\u00e9odyme ?<\/strong> Ces aimants sont les plus puissants disponibles. Je constate que ces aimants en n\u00e9odyme sont tr\u00e8s puissants. Leur induction magn\u00e9tique en surface peut atteindre 1,45 \u00e0 1,50 tesla. Le produit \u00e9nerg\u00e9tique magn\u00e9tique atteint jusqu\u2019\u00e0 54 MGOe. C\u2019est pourquoi je les choisis pour les applications exigeantes. \ud83d\udcaa<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Puissance des aimants en n\u00e9odyme<\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"600\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet1.webp\" alt=\"Quelle est la force d\u2019un aimant en n\u00e9odyme ?\" class=\"wp-image-6222\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet1.webp 800w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet1-600x450.webp 600w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet1-768x576.webp 768w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet1-16x12.webp 16w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Induction magn\u00e9tique en surface (tesla\/gauss)<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lorsque je me demande \u201c quelle est la puissance d\u2019un aimant en n\u00e9odyme ? \u201d, je v\u00e9rifie l\u2019induction magn\u00e9tique en surface. Pour la plupart des aimants en n\u00e9odyme, elle se situe entre 0,5 et <a href=\"https:\/\/www.stanfordmagnets.com\/neodymium-magnets-vs-ferrite-magnets.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">1,4 tesla<\/a>. Cela correspond \u00e0 5 000 \u00e0 14 800 gauss. La nuance N54 est la plus puissante. Elle atteint 1,45 \u00e0 1,50 tesla. J\u2019utilise ces aimants lorsqu\u2019une forte adh\u00e9rence est n\u00e9cessaire.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Conseil : une nuance sup\u00e9rieure correspond \u00e0 un aimant plus puissant. <a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/fr\/grades-of-magnets\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">N54 est plus puissant<\/a> que N42.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Produit \u00e9nerg\u00e9tique (MGOe)<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le produit \u00e9nerg\u00e9tique magn\u00e9tique indique la quantit\u00e9 d\u2019\u00e9nergie stock\u00e9e par un aimant. La puissance d\u2019un aimant en n\u00e9odyme est mesur\u00e9e en MGOe. <a href=\"https:\/\/appliedmagnets.com\/blog\/neodymium-magnet-grades-understanding-different-types\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Les aimants N42 ont un produit \u00e9nerg\u00e9tique d\u2019environ 42 MGOe<\/a>. Les aimants N54 atteignent 541 MGOe. Les aimants en n\u00e9odyme sont ainsi les plus puissants \u00e0 taille \u00e9gale.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th>Nuance<\/th><th>Induction magn\u00e9tique en surface (tesla)<\/th><th>Produit \u00e9nerg\u00e9tique (MGOe)<\/th><\/tr><tr><td>N42<\/td><td>1.32<\/td><td>42<\/td><\/tr><tr><td>N54<\/td><td>1.45-1.50<\/td><td>54<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Force d\u2019arrachement<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La force d\u2019arrachement indique le poids qu\u2019un aimant peut supporter. Une taille et une surface de contact plus importantes augmentent la force d\u2019arrachement. Un aimant \u00e9pais exerce une attraction plus forte et \u00e0 plus grande distance. Un aimant large adh\u00e8re mieux au m\u00e9tal. Je v\u00e9rifie toujours la force d\u2019arrachement avant de choisir un aimant.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th>Modification de l\u2019aimant<\/th><th>Effet sur la force d\u2019arrachement<\/th><th>Utilisation recommand\u00e9e<\/th><\/tr><tr><td>Aimant plus \u00e9pais<\/td><td>Port\u00e9e plus grande<\/td><td>Moteurs, capteurs<\/td><\/tr><tr><td>Aimant plus large<\/td><td>Adh\u00e9rence plus forte<\/td><td>Levage, maintien<\/td><\/tr><tr><td>Volume sup\u00e9rieur<\/td><td>Force maximale<\/td><td>Applications intensives<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Quels facteurs influencent la force des aimants en n\u00e9odyme ?<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"600\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet2.webp\" alt=\"Quelle est la force d\u2019un aimant en n\u00e9odyme ?\" class=\"wp-image-6223\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet2.webp 800w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet2-600x450.webp 600w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet2-768x576.webp 768w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet2-16x12.webp 16w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chez <strong>OSENC<\/strong>, lorsque nous parlons de \u201c force \u201d (champ magn\u00e9tique en surface, force d\u2019arrachement, etc.), nous examinons les facteurs suivants :<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1) Nuance et formulation<\/strong><br>Les nuances sup\u00e9rieures (N35 \u2192 N54) offrent un potentiel de Br\/BHmax plus \u00e9lev\u00e9 ; les suffixes H\/SH\/UH\/EH\/TH indiquent une meilleure r\u00e9sistance aux hautes temp\u00e9ratures. L\u2019ajout de Dy\/Tb augmente la coercivit\u00e9, mais peut r\u00e9duire Br. <strong>OSENC<\/strong> s\u00e9lectionne la nuance et la composition adapt\u00e9es \u00e0 votre application.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2) Temp\u00e9rature<\/strong><br>La chaleur r\u00e9duit les performances de l\u2019aimant. Environ <strong>\u22120,1%\/\u00b0C<\/strong> pour Br ; \u00e0 l\u2019approche de la temp\u00e9rature maximale de fonctionnement, il existe un risque de d\u00e9saimantation irr\u00e9versible. <strong>OSENC<\/strong> pr\u00e9voit une marge et s\u00e9lectionne la nuance de temp\u00e9rature appropri\u00e9e (SH\/UH\/EH\u2026).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>3) Dimensions et g\u00e9om\u00e9trie (notamment l\u2019\u00e9paisseur)<\/strong><br>\u00c0 mat\u00e9riau identique, <strong>l\u2019\u00e9paisseur dans la direction d\u2019aimantation<\/strong> apporte davantage que la simple augmentation de la surface des faces polaires, jusqu\u2019\u00e0 ce que les gains s\u2019amenuisent. Disques, blocs, anneaux, segments d\u2019arc, chanfreins et trous modifient tous le trajet du flux. <strong>OSENC<\/strong> optimise les proportions en fonction de votre espace de montage.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>4) Qualit\u00e9 de l\u2019aimantation<\/strong><br>Axiale, radiale ou multipolaire, et avec ou sans saturation compl\u00e8te. Une aimantation partielle ou des champs externes peuvent d\u00e9grader les performances. <strong>OSENC<\/strong> essais en production pour v\u00e9rifier une aimantation correcte et stable.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>5) Circuit magn\u00e9tique et environnement<\/strong><br>L\u2019entrefer est l\u2019ennemi #1 : rev\u00eatements, rugosit\u00e9, poussi\u00e8re \u2014 ces minuscules espaces comptent. L\u2019acier de la pi\u00e8ce doit \u00eatre <strong>suffisamment \u00e9pais<\/strong> pour ne pas saturer. Les fers de retour et les culasses ferment le circuit et concentrent le flux. L\u2019acier, les blindages ou les champs situ\u00e9s \u00e0 proximit\u00e9 modifient le point de fonctionnement. <strong>OSENC<\/strong> peut mod\u00e9liser l\u2019ensemble de ces param\u00e8tres pour vous.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>6) Distance<\/strong><br>Le champ d\u00e9cro\u00eet rapidement avec la distance, approximativement comme <strong>~1\/r\u00b3<\/strong>. Quelques millim\u00e8tres font la diff\u00e9rence. <strong>OSENC<\/strong> con\u00e7oit des solutions visant \u00e0 r\u00e9duire cet entrefer effectif.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>7) Surfaces et assemblage<\/strong><br>Plus les surfaces sont planes, lisses et parall\u00e8les, plus la force est \u00e9lev\u00e9e. Les rev\u00eatements \u00e9pais augmentent l\u2019entrefer. Les \u00e9clats et les fissures r\u00e9duisent le volume magn\u00e9tique effectif. <strong>OSENC<\/strong> L\u2019usinage et la finition permettent de ma\u00eetriser ces facteurs.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>8) Empilements et r\u00e9seaux<\/strong><br>Un empilage dans la direction d\u2019aimantation revient approximativement \u00e0 augmenter l\u2019\u00e9paisseur, mais les gains ne sont pas lin\u00e9aires. <strong>Halbach<\/strong> Les r\u00e9seaux peuvent produire un champ tr\u00e8s intense d\u2019un c\u00f4t\u00e9 et faible de l\u2019autre. <strong>OSENC<\/strong> peut concevoir des r\u00e9seaux adapt\u00e9s aux espaces restreints.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>9) Proc\u00e9d\u00e9 et tol\u00e9rances<\/strong><br>La densit\u00e9 de frittage, l\u2019orientation des grains, la ma\u00eetrise de la formulation et les tol\u00e9rances dimensionnelles conditionnent la constance d\u2019un lot \u00e0 l\u2019autre. <strong>OSENC<\/strong> met l\u2019accent sur une production stable et reproductible.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>10) Environnement et dur\u00e9e de vie<\/strong><br>L\u2019humidit\u00e9 et les brouillards salins provoquent de la corrosion ; une exposition prolong\u00e9e \u00e0 la chaleur, aux champs magn\u00e9tiques externes et aux chocs d\u00e9grade les performances. Utiliser un rev\u00eatement NiCuNi, Zn ou \u00e9poxy, ou une encapsulation int\u00e9grale selon les besoins \u2014<strong>OSENC<\/strong> recommande des rev\u00eatements adapt\u00e9s \u00e0 l\u2019environnement.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Comparaison des performances magn\u00e9tiques<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"600\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet3.webp\" alt=\"Quelle est la force d\u2019un aimant en n\u00e9odyme ?\" class=\"wp-image-6224\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet3.webp 800w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet3-600x450.webp 600w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet3-768x576.webp 768w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet3-16x12.webp 16w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">bille<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Aimants en ferrite<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">On me demande souvent : \u201c Quelles sont les performances magn\u00e9tiques des <a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/fr\/neodymium-magnets\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">aimants en n\u00e9odyme<\/a> par rapport aux aimants en ferrite ? \u201d \u00c0 dimensions \u00e9gales, les aimants en n\u00e9odyme sont jusqu\u2019\u00e0 20 fois plus puissants. Les aimants en ferrite atteignent seulement 0,5 \u00e0 1 tesla, contre 1,4 tesla pour les aimants en n\u00e9odyme. C\u2019est pourquoi j\u2019utilise le n\u00e9odyme dans les conceptions compactes n\u00e9cessitant des performances \u00e9lev\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th>Facteur<\/th><th>Aimants en n\u00e9odyme<\/th><th>Aimants en ferrite<\/th><\/tr><tr><td>Performances magn\u00e9tiques<\/td><td>Jusqu\u2019\u00e0 1,4 tesla<\/td><td>0,5\u20131 tesla<\/td><\/tr><tr><td>Produit \u00e9nerg\u00e9tique<\/td><td>Jusqu\u2019\u00e0 54 MGOe<\/td><td>Bien inf\u00e9rieur<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Aimants c\u00e9ramiques<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les aimants c\u00e9ramiques conviennent bien aux temp\u00e9ratures \u00e9lev\u00e9es, mais ils sont moins puissants que les aimants en n\u00e9odyme. Ces derniers sont particuli\u00e8rement adapt\u00e9s aux espaces restreints et produisent un champ magn\u00e9tique plus intense. J\u2019utilise des aimants c\u00e9ramiques pour les applications simples et choisis le n\u00e9odyme lorsqu\u2019un pouvoir d\u2019attraction maximal est n\u00e9cessaire.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Les aimants en n\u00e9odyme offrent de meilleures performances en petites dimensions.<\/li>\n\n\n\n<li>Les aimants c\u00e9ramiques supportent la chaleur et se d\u00e9magn\u00e9tisent difficilement.<\/li>\n\n\n\n<li>Je choisis en fonction de l\u2019espace disponible, de la chaleur et de la force requise.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Aimants AlNiCo<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les aimants AlNiCo existent depuis plus longtemps, mais les aimants en n\u00e9odyme sont plus puissants. Leur produit \u00e9nerg\u00e9tique magn\u00e9tique est nettement sup\u00e9rieur, ce qui permet d\u2019utiliser des aimants plus petits pour une m\u00eame application. Les aimants en n\u00e9odyme peuvent recevoir un rev\u00eatement pour emp\u00eacher la rouille. Ils conviennent ainsi aux environnements difficiles.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Les aimants en n\u00e9odyme pr\u00e9sentent le produit \u00e9nerg\u00e9tique magn\u00e9tique le plus \u00e9lev\u00e9.<\/li>\n\n\n\n<li>Je les utilise pour les dispositifs compacts et l\u00e9gers.<\/li>\n\n\n\n<li>Les aimants en n\u00e9odyme rev\u00eatus durent plus longtemps dans les environnements difficiles.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Gamme et qualit\u00e9 des aimants OSENC<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Je fais confiance \u00e0 OSENC pour mes aimants. L\u2019offre comprend :<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th>Type d\u2019aimant<\/th><th>Description<\/th><\/tr><tr><td>Aimants en n\u00e9odyme sur mesure<\/td><td>Aimants de haute qualit\u00e9 sous forme de disques, d\u2019anneaux et de blocs<\/td><\/tr><tr><td>Formes irr\u00e9guli\u00e8res<\/td><td>Formes sp\u00e9ciales pour les projets particuliers<\/td><\/tr><tr><td>Aimants de grande taille<\/td><td>Dimensions jusqu\u2019\u00e0 300 mm pour les applications exigeantes<\/td><\/tr><tr><td>Micro-aimants<\/td><td>Aimants miniatures avec une tol\u00e9rance de +\/- 0,005 mm<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les aimants OSENC r\u00e9pondent aux normes ISO 9001 et ISO 16949. J\u2019ai ainsi l\u2019assurance d\u2019obtenir une qualit\u00e9 optimale \u00e0 chaque fois. Leurs aimants en n\u00e9odyme sont propos\u00e9s dans de nombreuses formes et dimensions. Je trouve toujours l\u2019aimant adapt\u00e9 \u00e0 mon projet. \ud83e\uddf2<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Remarque : pour choisir un aimant, je prends en compte sa force, ses dimensions, sa forme, sa tenue \u00e0 la chaleur, son rev\u00eatement et sa fragilit\u00e9. Les aimants plus puissants co\u00fbtent plus cher, mais l\u2019investissement en vaut la peine.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Mesure de l\u2019intensit\u00e9 magn\u00e9tique<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"600\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet4.webp\" alt=\"Quelle est la force d\u2019un aimant en n\u00e9odyme ?\" class=\"wp-image-6225\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet4.webp 800w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet4-600x450.webp 600w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet4-768x576.webp 768w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet4-16x12.webp 16w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Intensit\u00e9 du champ magn\u00e9tique<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Comment mesurer le champ magn\u00e9tique d\u2019un aimant en n\u00e9odyme ?<\/strong> <strong>J\u2019utilise des instruments sp\u00e9cifiques pour mesurer le champ magn\u00e9tique.<\/strong> Les unit\u00e9s les plus courantes sont le tesla (T) et le gauss (G). Un tesla \u00e9quivaut \u00e0 10 000 gauss. J\u2019utilise volontiers les m\u00e9thodes suivantes :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Capteurs \u00e0 effet Hall : ces petits dispositifs fournissent des mesures rapides et pr\u00e9cises.<\/li>\n\n\n\n<li>Magn\u00e9tom\u00e8tres fluxgate : je les utilise pour mesurer des champs tr\u00e8s faibles ou tr\u00e8s intenses.<\/li>\n\n\n\n<li>Mesureurs de champ magn\u00e9tique : ils sont faciles \u00e0 utiliser et affichent imm\u00e9diatement l\u2019intensit\u00e9 du champ.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Je teste souvent <a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/fr\/micro-magnets\/\" rel=\"noreferrer noopener\">les micro-aimants d\u2019Osenc<\/a> avec ces outils, car leur petite taille exige des contr\u00f4les pr\u00e9cis. Pour les grands aimants, j\u2019utilise les m\u00eames outils, mais je dois faire preuve de prudence, car le champ est beaucoup plus intense ! \ud83e\uddf2<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Conseil : effectuez toujours la mesure \u00e0 la surface de l\u2019aimant pour obtenir le r\u00e9sultat le plus pr\u00e9cis.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Produit \u00e9nerg\u00e9tique<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Qu\u2019est-ce que le produit \u00e9nerg\u00e9tique et pourquoi est-il important ?<\/strong> <strong>Le produit \u00e9nerg\u00e9tique, mesur\u00e9 en MGOe, indique la quantit\u00e9 d\u2019\u00e9nergie que l\u2019aimant peut stocker.<\/strong> Plus la valeur est \u00e9lev\u00e9e, plus l\u2019aimant est puissant. Par exemple, les aimants N54 d\u2019Osenc atteignent jusqu\u2019\u00e0 54 MGOe. Cela repr\u00e9sente une grande puissance dans un format compact !<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Voici un tableau r\u00e9capitulatif pour illustrer ce point :<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th>Grade magn\u00e9tique<\/th><th>Produit \u00e9nerg\u00e9tique (MGOe)<\/th><\/tr><tr><td>N42<\/td><td>42<\/td><\/tr><tr><td>N54<\/td><td>54<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">J\u2019utilise cette valeur pour choisir l\u2019aimant adapt\u00e9 \u00e0 mon projet. Si j\u2019ai besoin d\u2019un aimant \u00e0 la fois petit et puissant, je choisis un produit \u00e9nerg\u00e9tique \u00e9lev\u00e9. Pour les travaux de grande ampleur, je s\u00e9lectionne de grands aimants d\u2019Osenc pr\u00e9sentant une valeur \u00e9lev\u00e9e en MGOe.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Force d\u2019arrachement<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Comment mesurer le poids qu\u2019un aimant peut supporter ?<\/strong> <strong>Je v\u00e9rifie la force d\u2019arrachement.<\/strong> Elle indique le poids que l\u2019aimant peut soulever ou maintenir avant de se d\u00e9tacher. J\u2019utilise diff\u00e9rents outils \u00e0 cette fin :<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th>Outil\/technique<\/th><th>Description<\/th><\/tr><tr><td><a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\" href=\"https:\/\/appliedmagnets.com\/blog\/neodymium-magnet-strength\/\">\u00c9quipement d\u2019essai d\u2019arrachement<\/a><\/td><td>Mesure la force n\u00e9cessaire pour s\u00e9parer un aimant d\u2019une surface.<\/td><\/tr><tr><td>Dynamom\u00e8tre<\/td><td>Suspend l\u2019aimant et mesure la force n\u00e9cessaire pour le d\u00e9tacher.<\/td><\/tr><tr><td>Banc d\u2019essai d\u2019arrachement<\/td><td>Utilise une plateforme et une cellule de charge pour contr\u00f4ler la force d\u2019arrachement.<\/td><\/tr><tr><td>Dynamom\u00e8tre num\u00e9rique<\/td><td>Affiche la force d\u2019arrachement en temps r\u00e9el.<\/td><\/tr><tr><td>Mesureur de champ magn\u00e9tique<\/td><td>Mesure le champ et permet d\u2019estimer la force d\u2019arrachement.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">J\u2019utilise ces outils avec les micro-aimants d\u2019Osenc destin\u00e9s aux petits appareils, ainsi qu\u2019avec leurs grands aimants utilis\u00e9s pour soulever de lourdes charges. La force d\u2019arrachement est mesur\u00e9e en livres. Je la v\u00e9rifie syst\u00e9matiquement lorsque j\u2019ai besoin d\u2019un aimant pour des applications telles que des portes magn\u00e9tiques ou des outils de levage. \ud83d\udcaa<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Remarque : la force d\u2019arrachement est essentielle \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9. Testez toujours les aimants avant de les utiliser en conditions r\u00e9elles !<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Utilisation des aimants en n\u00e9odyme<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"600\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet5.webp\" alt=\"Quelle est la force d\u2019un aimant en n\u00e9odyme ?\" class=\"wp-image-6226\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet5.webp 800w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet5-600x450.webp 600w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet5-768x576.webp 768w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet5-16x12.webp 16w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Les aimants en n\u00e9odyme sont omnipr\u00e9sents dans ma vie personnelle et professionnelle, car ils sont extr\u00eamement puissants et fiables !<\/strong> \ud83e\uddf2<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Je vois des aimants en n\u00e9odyme \u00e0 l\u2019\u0153uvre dans les usines et les grandes machines. Ils contribuent \u00e0 rendre les voitures plus intelligentes et plus s\u00fbres. Voici un bref aper\u00e7u de leurs fonctions dans les voitures et les \u00e9quipements \u00e9lectroniques :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La direction assist\u00e9e \u00e9lectrique (EPS) facilite la conduite \ud83d\ude99<\/li>\n\n\n\n<li>Des micromoteurs actionnent les si\u00e8ges et les vitres des voitures<\/li>\n\n\n\n<li>Les syst\u00e8mes de contr\u00f4le de s\u00e9curit\u00e9 contribuent \u00e0 pr\u00e9venir les accidents<\/li>\n\n\n\n<li>La technologie de conduite autonome favorise une conduite intelligente<\/li>\n\n\n\n<li>Les syst\u00e8mes multim\u00e9dias offrent divertissement et informations<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Osenc me fournit des aimants en n\u00e9odyme sur mesure pour des applications sp\u00e9cifiques. Leurs assemblages magn\u00e9tiques associent des aimants \u00e0 d\u2019autres mat\u00e9riaux afin de cr\u00e9er des dispositifs puissants et \u00e9conomiques. Je peux demander \u00e0 Osenc n\u2019importe quelle forme ou dimension. Ils fabriquent aussi bien de minuscules micro-aimants que de tr\u00e8s grands aimants destin\u00e9s au levage de charges lourdes. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Conseils de s\u00e9curit\u00e9<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/fr\/neodymium-magnets\/\" rel=\"noreferrer noopener\">Aimants en n\u00e9odyme<\/a> ont une force magn\u00e9tique impressionnante, mais je reste toujours prudent lorsque je les utilise. Voici mes principaux conseils de s\u00e9curit\u00e9 :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Porter des gants et des lunettes de protection pour \u00e9viter les pincements et les projections d\u2019\u00e9clats \ud83e\udde4\ud83d\udc53<\/li>\n\n\n\n<li>Tenir les aimants \u00e9loign\u00e9s des t\u00e9l\u00e9phones, des ordinateurs et des stimulateurs cardiaques<\/li>\n\n\n\n<li>Conserver les aimants dans un endroit frais et sec afin de pr\u00e9server leurs propri\u00e9t\u00e9s magn\u00e9tiques<\/li>\n\n\n\n<li>Ne jamais laisser les aimants se casser ou s\u2019\u00e9br\u00e9cher : leur poussi\u00e8re peut s\u2019enflammer !<\/li>\n\n\n\n<li>Utiliser des aimants rev\u00eatus s\u2019ils doivent \u00eatre employ\u00e9s en milieu humide<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Conseil : avant de les utiliser en conditions r\u00e9elles, je teste toujours leur force de maintien. La s\u00e9curit\u00e9 avant tout !<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Je garde \u00e0 l\u2019esprit que les aimants en n\u00e9odyme peuvent me pincer les doigts si je ne suis pas prudent. Ils peuvent se briser et produire des \u00e9clats coupants. Je les tiens hors de port\u00e9e des jeunes enfants et des animaux domestiques. Je ne les place jamais \u00e0 proximit\u00e9 de mes appareils \u00e9lectroniques ou m\u00e9dicaux. Lorsque je ne les utilise pas, je les range dans une bo\u00eete s\u00e9curis\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">D\u00e9monstration de la force magn\u00e9tique<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"600\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet6.webp\" alt=\"Quelle est la force d\u2019un aimant en n\u00e9odyme ?\" class=\"wp-image-6227\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet6.webp 800w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet6-600x450.webp 600w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet6-768x576.webp 768w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet6-16x12.webp 16w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Exp\u00e9riences simples<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Comment montrer la force d\u2019un aimant en n\u00e9odyme ?<\/strong> J\u2019aime r\u00e9aliser des exp\u00e9riences simples que chacun peut essayer chez soi ou en classe. Voici quelques m\u00e9thodes amusantes que j\u2019utilise avec les micro-aimants et les grands aimants Osenc pour observer concr\u00e8tement leurs effets magn\u00e9tiques :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>L\u2019astuce de la bulle dans un tube \u00e0 essai<\/strong> \ud83e\uddea : je remplis un tube \u00e0 essai d\u2019alcool et j\u2019observe ce qui se passe lorsque j\u2019approche un aimant en n\u00e9odyme. La bulle d\u2019air \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur se d\u00e9place ! Cela montre que l\u2019aimant agit sur le liquide, m\u00eame sans le toucher.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Attraction d\u2019une solution de mangan\u00e8se<\/strong> \ud83d\udca7 : je pr\u00e9pare une solution de chlorure de mangan\u00e8se(II) \u00e0 25% dans l\u2019\u00e9thanol. Lorsque je place un puissant aimant Osenc pr\u00e8s du tube \u00e0 essai, le liquide se d\u00e9place vers l\u2019aimant. Cela montre que certains liquides peuvent \u00eatre attir\u00e9s par un aimant.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Forme de la surface du liquide<\/strong> \ud83e\uddf2 : je place un aimant en n\u00e9odyme au-dessus d\u2019un tube \u00e0 essai rempli de liquide. La surface du liquide forme un petit d\u00f4me, soulev\u00e9 par la force de l\u2019aimant. Cela ressemble \u00e0 de la magie, mais ce n\u2019est que de la science !<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Conseil : je porte toujours des gants et garde mes doigts \u00e9loign\u00e9s des aimants. Les aimants en n\u00e9odyme se rapprochent brusquement et peuvent fortement pincer !<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Visualiser la force d\u2019arrachement<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Comment visualiser la force d\u2019arrachement d\u2019un aimant en n\u00e9odyme ?<\/strong> J\u2019utilise des outils et des astuces simples pour rendre cette force invisible perceptible. Voici mes m\u00e9thodes pr\u00e9f\u00e9r\u00e9es :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>La magie de la limaille de fer<\/strong> \u2728 : Je saupoudre de la limaille de fer sur une feuille de papier, puis je fais glisser un aimant Osenc en dessous. La limaille s\u2019aligne et r\u00e9v\u00e8le le champ magn\u00e9tique. Elle forme un motif h\u00e9riss\u00e9 de pointes !<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Test d\u2019\u00e9coulement de l\u2019eau<\/strong> \ud83d\udca6 : Je remplis d\u2019eau un r\u00e9cipient transparent, puis je d\u00e9place un gros aimant Osenc pr\u00e8s d\u2019une paroi. Je vois parfois l\u2019eau tourbillonner ou de minuscules bulles se d\u00e9placer. L\u2019attraction de l\u2019aimant peut m\u00eame modifier l\u2019\u00e9coulement de l\u2019eau.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>R\u00e9action d\u2019une boussole<\/strong> \ud83e\udded : Je place une boussole pr\u00e8s d\u2019un aimant en n\u00e9odyme. L\u2019aiguille bondit et tourne, ce qui montre l\u2019intensit\u00e9 du champ magn\u00e9tique. C\u2019est une fa\u00e7on amusante d\u2019observer le champ magn\u00e9tique en action.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Remarque : je tiens toujours les aimants \u00e0 l\u2019\u00e9cart des appareils \u00e9lectroniques et des dispositifs m\u00e9dicaux. Je ne laisse jamais les enfants ni les animaux domestiques jouer avec des aimants puissants. La s\u00e9curit\u00e9 avant tout !<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour trouver d\u2019autres id\u00e9es, de nombreuses exp\u00e9riences amusantes avec des aimants sont disponibles en ligne. J\u2019aime utiliser les micro-aimants d\u2019Osenc pour de petits projets scientifiques et ses gros aimants pour des d\u00e9monstrations exigeantes. Ces exp\u00e9riences me permettent de voir et de ressentir toute la puissance des aimants en n\u00e9odyme !<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Conseil : je demande toujours conseil \u00e0 Osenc lorsque j\u2019ai besoin d\u2019un aimant en n\u00e9odyme pour une nouvelle id\u00e9e. Osenc m\u2019aide \u00e0 trouver la solution parfaitement adapt\u00e9e !<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Quelle est la force d\u2019un aimant en n\u00e9odyme ?<\/strong> Ces aimants sont tr\u00e8s puissants et fiables. Je les vois utilis\u00e9s dans de nombreux domaines.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ils sont utilis\u00e9s dans les appareils d\u2019IRM et en chirurgie robotis\u00e9e. On les trouve \u00e9galement dans de minuscules dispositifs m\u00e9dicaux. \ud83c\udfe5<\/li>\n\n\n\n<li>Ils permettent de rendre les appareils plus petits et plus l\u00e9gers, sans perdre en force magn\u00e9tique.<\/li>\n\n\n\n<li>Ils durent longtemps et permettent de faire des \u00e9conomies.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Osenc est mon choix privil\u00e9gi\u00e9 pour les aimants en n\u00e9odyme sur mesure. Voici pourquoi je choisis Osenc :<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th>Pourquoi je fais confiance \u00e0 Osenc<\/th><th>Ce que j\u2019obtiens<\/th><\/tr><tr><td>Fabrication de pointe<\/td><td>J\u2019obtiens \u00e0 chaque fois des aimants de haute pr\u00e9cision<\/td><\/tr><tr><td>Certifications qualit\u00e9<\/td><td>Des normes de r\u00e9f\u00e9rence telles qu\u2019ISO 9001 sont respect\u00e9es<\/td><\/tr><tr><td>Production flexible<\/td><td>Je b\u00e9n\u00e9ficie d\u2019une livraison rapide, quelle que soit la taille de la commande<\/td><\/tr><tr><td>Excellent service client<\/td><td>Je suis accompagn\u00e9 du d\u00e9but \u00e0 la fin<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">J\u2019utilise toujours des aimants en n\u00e9odyme. Ce sont les plus puissants pour chaque application ! \ud83d\udcaa\ud83e\uddf2<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">FAQ<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Puis-je facilement casser un aimant en n\u00e9odyme ?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Les aimants en n\u00e9odyme peuvent se casser si je les fais tomber.<\/strong><br>Ils sont puissants, mais cassants. Si je laisse deux aimants se coller violemment l\u2019un \u00e0 l\u2019autre, ils risquent de s\u2019\u00e9br\u00e9cher ou de se fissurer. Je les manipule toujours avec pr\u00e9caution et les garde s\u00e9par\u00e9s. \ud83d\udea8<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Les aimants en n\u00e9odyme sont-ils sans danger pour les enfants ?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Les aimants en n\u00e9odyme pr\u00e9sentent un danger pour les jeunes enfants.<\/strong><br>Je les tiens hors de port\u00e9e des enfants et des animaux de compagnie. En cas d\u2019ingestion, ils peuvent provoquer de graves l\u00e9sions. Je range toujours mes aimants dans un coffret s\u00e9curis\u00e9. \u26a0\ufe0f\ud83d\udc76<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Que signifie \u201c N54 \u201d sur un aimant ?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/fr\/grades-of-magnets\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>N54 signifie que l\u2019aimant est tr\u00e8s puissant<\/strong><\/a><strong>.<\/strong><br>La nuance \u201c N \u201d indique le niveau de performance magn\u00e9tique de l\u2019aimant. N54 est l\u2019une des nuances les plus \u00e9lev\u00e9es. J\u2019utilise des aimants N54 pour les applications exigeantes qui n\u00e9cessitent davantage de force. \ud83d\udcca<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Les aimants en n\u00e9odyme peuvent-ils perdre leur force ?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Les aimants en n\u00e9odyme conservent leur force pendant des ann\u00e9es.<\/strong><br>Ils peuvent perdre de leur force s\u2019ils sont expos\u00e9s \u00e0 une chaleur excessive ou \u00e0 des chocs importants. Je conserve mes aimants dans un endroit frais et sec afin de pr\u00e9server leur force. \u2744\ufe0f<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Comment nettoyer un aimant en n\u00e9odyme ?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>J\u2019essuie mes aimants en n\u00e9odyme avec un chiffon sec.<\/strong><br>Je n\u2019utilise jamais d\u2019eau ni de produits chimiques. Si l\u2019aimant comporte un rev\u00eatement, je le nettoie d\u00e9licatement pour \u00e9viter de le rayer. \ud83e\uddfc<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Puis-je commander des aimants en n\u00e9odyme de forme personnalis\u00e9e aupr\u00e8s d\u2019Osenc ?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Oui, Osenc fabrique des aimants sur mesure pour moi !<\/strong><br>J\u2019envoie mon croquis ou mon id\u00e9e \u00e0 Osenc. Ils fabriquent des aimants dans toutes les formes ou dimensions dont j\u2019ai besoin. Leur \u00e9quipe m\u2019aide \u00e0 choisir l\u2019aimant le mieux adapt\u00e9 \u00e0 mon projet. \u270f\ufe0f\ud83e\uddf2<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>How Strong Is a Neodymium Magnet? I see these magnets pack a punch! The most common N42 grade has a surface field strength of 13,200 Gauss (1.32 Tesla), while top grades like N54 reach up to 14,800 Gauss (1.45-1.50 Tesla). 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