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May 23, 2023

La différence entre la température maximale de travail et la température de Curie

Les consommateurs d'aimants confondent souvent les définitions de la température maximale de fonctionnement Tw et de la température de Curie Tw de l'aimant permanent. En réalité, la température maximale de fonctionnement et la température de Curie Tc sont deux conceptions totalement différentes.

Le comportement magnétique des matériaux peut être classé en ferromagnétisme, ferritemagnétisme, antiferromagnétisme, paramagnétisme et diamagnétisme, alors l'aimant permanent appartient définitivement au matériau ferromagnétique. Pour le matériau ferromagnétique, l'oscillation thermique des particules élémentaires internes sera aggravée par l'augmentation de la température, puis l'alignement du moment dipolaire micromagnétique à l'intérieur du matériau magnétique permanent se désorganise progressivement. Ainsi, la polarisation magnétique J diminue avec l'augmentation de la température à l'échelle macroscopique. La polarisation magnétique J chutera encore jusqu'à zéro une fois que la température dépassera une certaine température, puis le matériau magnétique permanent se transformera en état de paraferromagnétisme et perdra essentiellement son magnétisme. La température de transition entre le ferromagnétisme et le paramagnétisme est généralement connue sous le nom de température de Curie ou point de Curie.

Type de magnétisme Ferromagnétisme Ferrimagnétisme Antiferromagnétisme Paramagnétisme Diamagnétisme
Comportement du magnétisme Les atomes ont des moments magnétiques alignés parallèlement. Les atomes ont des moments magnétiques alignés antiparallèles. Les atomes ont des moments magnétiques alignés parallèles et antiparallèles mélangés. Les atomes ont des moments magnétiques orientés aléatoirement. Les atomes n'ont pas de moment magnétique.
Ferromagnetism-Curie Temperature Ferrimagnetism-Curie Temperature Anti-ferromagnetism Paramagnetism Diamagnetism
Matériau typique

Éléments Fe, Co, Ni, Gd, Tb, Dy et leurs alliages ou composés intermétalliques, tels que FeSi, NiFe, CoFe, SmCo, NdFeB, CoCr et CoPt.

Différents matériaux ferritiques. Composés intermétalliques composés de terres rares lourdes et de fer ou de cobalt, tels que TbFe.

Métaux de transition 3D Cr et Mn. Éléments de terres rares Nd, Sm, Eu. Certains alliages et composés comme MnO et MnF2.

O2, Pt, Rh, Pd, Be, Mg, Ca.

Cu, Ag, Au.

C, Si, Ge, -Sn.

N, P, As, Sb, Bi.

S, Te, Se.

Fe, Cl, Br, I.

Il, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn.

La température de fonctionnement maximale, également appelée température de fonctionnement maximale, est une température spécifique à laquelle les performances magnétiques d'un matériau magnétique permanent sont réduites dans une certaine mesure par rapport à la température ambiante. La température de fonctionnement maximale de l'aimant permanent est considérablement inférieure à sa température de Curie. Prenons l'exemple d'un aimant en néodyme fritté. La température de fonctionnement maximale ou la température de Curie peuvent être considérablement améliorées en ajoutant du cobalt (Co), du gallium (Ga) et des éléments de terres rares lourds tels que le dysprosium (Dy) ou le terbium (Tb). Outre la température de Curie, la température de fonctionnement maximale de chaque matériau magnétique permanent est également influencée par sa coercivité intrinsèque, son état de fonctionnement dans le circuit magnétique. Le même aimant a une température de fonctionnement maximale complètement différente sous différentes applications.

Type de materiau Type d'aimant Température de fonctionnement max. Tw

 

(degré Celsius)

Température de Curie Tc

 

(degré Celsius)

Aimant en néodyme fritté Série N 80 310
Série M 100 340
Série H 120 340
Série SH 150 340
Série UH 180 350
Série EH 200 350
Série AH 230 350
Aimant fritté en samarium-cobalt SmCo5aimant 250-300 750
Petit2Co17aimant 250-550 800-840
Aimant AlNiCo Aimant AlNiCo fritté 450 810-860
Aimant AlNiCo moulé 450-550 760-860
Aimant en ferrite Aimant en ferrite frittée 250 450

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