Что можно сделать из неодимовых магнитов? — блог Мира Магнитов
Бесконтактные бейджи, безмонтажные крепления, поисковые устройства – это далеко не все, что можно сделать из неодимовых магнитов. Этот уникальный материал в настоящий момент сохраняет за собой статус самого сильного магнетика, известного человечеству. Благодаря уникальным параметрам долговечности и магнитной силы сплав неодима, железа и бора становится самым компактным, долговечным и надежным источником сильнейшего магнитного поля. Практически единственное ограничение для использования этого материала – слабость к нагреву. Стандартные неодимовые магниты теряют свои качества при +80⁰C. Для самых стойких к нагреву модификаций сплава верхнее пороговое значение рабочей температуры составляет +200⁰C.Использование неодимовых магнитов в промышленности
Неодимовые магниты хорошо противостоят размагничиванию вследствие воздействия внешних магнитных полей от сильных источников. Вместе с их длительным сроком службы и высокой магнитной силой это обеспечивает широкое применение материала в таких отраслях:
Использование неодимовых магнитов в быту
Большинству потребителей в первую очередь интересен вопрос, как можно использовать магниты для дома. На самом деле, применение этого материала ограничено только вашей фантазией и его слабостью к воздействию высоких температур. Неодимовые магниты в умелых руках могут принести много пользы: · Фиксаторы и зажимы. С легкостью и удобством крепите любые металлические объекты без каких-либо дополнительных приспособлений. Если нужно обеспечить надежную фиксацию деталей при склеивании, то лучшего решения, чем пара неодимовых магнитов просто не найти – сила сжатия такого зажима остается неизменной в любой ситуации. · Очиститель автомобильного масла. В процессе эксплуатации автомобиля в масле накапливаются мелкие металлические частицы. Разместите неодимовый магнит на сливной пробке картера (для этих целей понадобится устойчивая к высоким температурам модель), чтобы при следующей замене масла просто и быстро избавиться от скопившихся металлических частиц. · Крепление знаков на авто. Установите на машине рекламные материалы, различные таблицы или знаки, не нарушая целостности кузова и не нанося вреда лакокрасочному покрытию. Для этого достаточно использовать неодимовые магниты подходящей мощности. Они будут уверенно удерживать нужные таблицы или знаки в любую погоду и на любой скорости. · Обнаружение металлических предметов. Неодимовый магнит является действительно незаменимым помощником домашнего мастера. С его помощью можно быстро и точно определить расположение труб и других металлических объектов в стене, обнаружить скрытое крепление в стене или найти закатившийся под кровать метиз. · Панель для инструментов, кухонных приборов или мелочей. С помощью мощных магнитов можно обустроить функциональную домашнюю мастерскую или создать отличные условия на кухне для хозяйки дома. На магнитной панели можно разместить любые металлические инструменты и приборы. При этом вы будете иметь максимально удобный доступ к ним.Меры предосторожности при использовании неодимовых магнитов
Вы уже наверняка думаете, что можно сделать с неодимовым магнитом в собственном доме. Прежде чем приступить к реализации оригинальных идей, обязательно изучите и запомните эти простые меры безопасности: Не допускайте, чтобы пальцы или руки оказались между неодимовыми магнитами. Используя изделия с усилием на отрыв в сотни килограммов, помните про осторожность. Ни в коем случае не размещайте части тела между парой сильных неодимовых магнитов или между мощным магнитом и крупным металлическим объектом. · Держите магнит на безопасном расстоянии от электромагнитных приборов. Телевизор, телефон, GPS-навигатор и любая другая техника при контакте с неодимовым магнитом может выйти из строя. · Не используйте неодимовые магниты при повышенной чувствительности к магнитным полям. В особой зоне риска люди с кардиостимуляторами и металлическими имплантатами. Им лучше вовсе отказаться от использования редкоземельных супермагнитов на основе неодима.Выгодно заказывайте неодимовые магниты
Что можно сделать из неодимовых магнитиков
В современном мире неодимовый магнит практически полностью заменил обычный ферритовый. Это связано с огромным количеством преимуществ:
- Сплав NdFeB
- Рабочая температура
- Совокупность веса и размера
- Сила притяжения
- Маленькие мягкие игрушки-брелки могут стать интересным украшение на холодильник. Для этого можно просто вшить в лапку или любую другую часть тела неодимовый магнит. Благодаря отличной силе сцепления, небольшая игрушка будет прекрасно держаться на металлической поверхности, в том числе на холодильнике.
- Ещё один способ – приклеивание магнитов к фотографиям. Просто и симпатично! Хороший магнит с достаточной силой сцепления, или, например, несколько магнитов, могут прекрасно держать даже рамку с фото.
- Детские подделки. Особенно важный рисунок или подделка могут всегда находится на самом видном месте, крепко удерживаясь благодаря неодимовому магниту.
В совокупности все свойства магнита дают сильные преимущества в использовании его в различных сферах деятельности. Более того, неодимовый магнит имеет высокую стойкость к размагничиванию, и считается практически вечным.
Где можно использовать неодимовый магнит?
В обычной повседневной жизни неодимовый магнит может быть вполне полезным. Рассмотрим наиболее интересные сферы его применения.
Декоративное украшение
В данном случае всё зависит от фантазии, так как магнит можно вшить или приклеить практически в любую вещь.
Важно! Мелкие неодимовые магниты опасны для маленьких детей из-за возможности проглатывания ими. Опасность заключается в том, что мощные магниты способны сцеплять стенки желудка, провоцируя перфорацию и другие неприятности, которые в любом случае приведут в больницу.
Один из распространённых способов использования магнита на кухне – это его вживление в полотенце. Теперь полотенце не будет валяться по всей кухне, его можно будет прекрасно примагнитить к любой металлической поверхности: ручке шкафа или духовки, холодильнику и др.
Женская радость
Необычное и очень удобное хранение женской косметики, которая будет находиться всегда под рукой. Вертикальная полочка под женские аксессуары потребует следующие предметы:
- Стальную поверхность любого размера.
- Небольшие неодимовые магнитики.
- Клей.
- Декоративные материалы для украшения вертикальной полочки.
Итак, площадь стальной поверхности рабочая, на ней и будут располагаться предметы косметики или другие аксессуары. Поверхность можно оформлять как угодно, всё зависит от личных вкусов. Далее магнитыприклеиваются на дно коробочек с косметикой, а также на крючки, на которые можно будет вешать аксессуары. Всё просто! Расстановка на вертикальной полке тоже зависит от вашего желания. Кроме того, можно сделать две такие полки и оформить их под картины. Оригинально и красиво можно сочетать с общим дизайном помещения.
Неодимовые магниты, применяемые в быту очень популярны, они прекрасно вписываются в квартиру, дом, гараж и имеют высокую функциональность.
Игрушки из неодимовых магнитов смертельно опасны для детей, выяснили медики
С появлением в продаже неодимовых магнитов дети стали их глотать, некоторые медики говорят об эпидемии. Сильные магниты в кишечнике вызывают некроз, перфорацию, сепсис и, как следствие, приводят к смерти.
В начале 2000-х годов в широкой продаже появились неодимовые магниты из сплава редкоземельного металла неодима, железа и бора. Эти магниты в 10–20 раз сильнее обычных ферритовых и при малых размерах обладают очень большой силой сцепления. Благодаря таким качествам неодимовые магниты стали использовать для изготовления игрушек, украшений и головоломок. К сожалению, дети не только играют в игрушки, но и глотают их.
Когда неодимовые магниты стали попадать в кишечник детей, маленьких и не очень, оказалось, что они вызывают серьезные повреждения пищеварительного тракта.
08 сентября 10:56
Дошло до того, что в 2012 году Американская комиссия по безопасности потребительских товаров (Consumer Production Safety Commission) запретила продажу настольных игрушек из магнитных шариков (в том числе и для взрослых) и отозвала их из торговли. А 27 октября канадские участники Национальной конференции Американской академии педиатрии в Орландо выступили с докладом «Проглоченные супермагниты — новая угроза для детей», в котором рассказали о новой эпидемии.
Проглотить неодимовый магнит гораздо опаснее, чем простой металлический шарик, особенно в тех случаях, если дитя отправило в рот сразу несколько штук. Магниты, следующие один за другим по извилистому пищеварительному тракту, могут взаимодействовать друг с другом через стенки кишечника.
Они сжимают нежные ткани с такой силой, что в конце концов вызывают их некроз и перфорацию, сепсис и смерть.
Канадские исследователи оценили масштаб магнитной опасности. Они пересмотрели все данные по проглоченным инородным телам у пациентов детского госпиталя The Hospital for Sick Children в возрасте до 18 лет с 1 апреля 200-го по 21 декабря 2012 года. За десять лет в госпиталь обратился 251 пациент, из них неодимовые магниты проглотили 25 детишек в возрасте от 17 месяцев до 13 лет. Первый такой случай медики зафиксировали в 2008 году, следующий — в 2009-м, в 2010-м в клинику привезли уже двух глотателей магнитов, в 2011-м — 10, в 2012-м — 11. Возросло и число случаев, когда дети глотали по нескольку шариков сразу. Восемнадцать пациентов из двадцати пяти — мальчики.
Шестерых детей пришлось прооперировать, у девяти шарики удалось извлечь с помощью эндоскопии, еще десять пациентов принимали слабительное под наблюдением врачей или родителей. К счастью, обошлось без смертельных случаев.
Исследователи отмечают, что их серия наблюдений пока самая большая из описанных в литературе. Они подчеркивают, что заглатывание неодимовых магнитов — феномен последних лет. Магниты маленькие и кажутся слабыми, поэтому далеко не все родители в полной мере осознали их опасность и даже еще не все врачи. Канадские медики призывают информировать врачей, родителей, учителей и вообще всех окружающих о потенциальной опасности неодимовых магнитов и держать их вне зоны доступа детей.
Похоже, российские родители уже в курсе.
На форумах обсуждают подобные случаи, врачи пишут, что в хирургические отделения ежегодно привозят несколько детей, проглотивших неодимовые магниты, и последствия бывают очень тяжелыми.
Но есть и родители, полагающие, что нормальный ребенок ничего постороннего в рот не потащит (а уж их-то ребенок точно нормальный!), и вообще, на таких игрушках обычно указана возрастная категория «3+» — соблюдайте инструкцию, и все будет в порядке.
Однако, по данным канадских исследователей, неодимовые магниты чаще всего глотают дети 4–5 лет.
А в России широко рекламируют игрушку «Неокуб»: «Современный интеллектуальный магнитный конструктор-головоломка «Неокуб» состоит из 216 сферических неодимовых магнитов. Благодаря высокой магнитной силе шарики легко скрепляются друг с другом, что позволяет создавать простые и сложные фигуры… Магнитный конструктор-головоломка «Неокуб» способствует развитию внимания, творческого мышления, изобретательности и станет оригинальным и занимательным подарком для человека любого возраста». Но только подарок этот смертельно опасен.
Сила и слабость постоянных магнитов — Энергетика и промышленность России — № 7 (59) июль 2005 года — WWW.EPRUSSIA.RU
Газета «Энергетика и промышленность России» | № 7 (59) июль 2005 года
Поскольку электрический ток (его свойства) – следствие движения электрических зарядов, а последние перемещаются относительно других неподвижных зарядов, возникают различные электрические взаимодействия. Что же следует понимать под «чистым» электрическим током?Чистым или нейтральным током можно, по всей видимости, назвать ситуацию, когда имеются условно удаленные от других заряды, состоящие из равного количества отрицательно и положительно заряженных частиц, одни из которых двигаются относительно других в преобладающем направлении. Именно взаимное движение зарядов противоположного знака друг относительно друга – и есть нейтральный ток. Другие варианты движения зарядов, допустим, с преобладанием зарядов одного знака, будут в своем роде производными от нейтрального тока и соответственно иметь некоторые особенности электрических взаимодействий.
Во многих ситуациях мы имеем дело далеко не с нейтральными токами, поскольку существуют как неравномерное распределение зарядов по длине проводников с током, так и скачки напряженности электрического поля на некоторых границах проводников (наличие вызывающего ток ЭДС и т. п.). Поэтому для изучения свойств нейтрального тока следует пользоваться либо кольцевым сверхпроводником с током, либо постоянными магнитами, которые в данном случае условно можно рассматривать как систему с кольцевым нейтральным током.
Кольцевые токи магнитов
Рассматривая постоянные магниты, как кольцевые нейтральные токи, можно сделать некоторые общие замечания. Электрический кольцевой ток поддерживается без внешней подпитки достаточно длительное время. Процесс протекания нейтрального тока не сопровождается тепловыделением или электромагнитными излучениями (просто поддерживается тепловой баланс с окружающей средой и телом постоянного магнита).
Несмотря на то что «магнитные» нейтральные кольцевые токи, будем считать, постоянны по величине, при взаимодействии магнитов между собой возникают ситуации, когда возможны как некоторые переходные процессы, так и взаимное влияние токов друг на друга. Другими словами, возникает явление электрической взаимной индукции.
Взаимная индукция двух контуров с током при наличии магнитной связи достаточно подробно описана в литературе. Известно, что энергия двух контуров с током, обладающих магнитной связью, отличается от суммы собственных энергий токов на величину взаимной энергии двух токов. Распространяя это правило на взаимодействие постоянных магнитов, можно сказать, что энергия системы магнитов отличается от суммарной энергии каждого магнита. Это понятно, поскольку при сближении или удалении магнитов происходит механическая работа.
Но так ли постоянны по величине эквивалентные круговые токи постоянных магнитов? Действительно, они представляют, упрощенно, сумму огромного числа элементарных молекулярных токов. Но в отличие от прочих материальных тел постоянный магнит имеет внешнее и внутреннее магнитное поле, которое «связывает» все элементарные токи, и каждый круговой ток реагирует на колебания остальных, как и они в свою очередь на его колебания. Другими словами, в постоянном магните все элементарные токи представляют как бы единый «организм», что и делает его собственно постоянным магнитом. Если разрушить данный «организм» и каждый элементарный ток начнет независимое «существование», магнитные свойства у данного объекта пропадают.
Вращение – залог эффективности
В группе из трех магнитов средний магнит «модулирует» суммарное магнитное поле всех трех магнитов. Причем максимум плотности смещается в одну сторону, а с противоположной стороны магнитное поле практически отсутствует. При изменении магнитной силы среднего магнита происходит плавное изменение суммарного поля, причем плотность магнитного потока как бы перемещается на другую сторону.
Что в конечном итоге это дает? Поскольку средний магнит можно просто вращать, будет происходить и перемещение максимума плотности суммарного магнитного потока по кругу, равное частоте вращения среднего магнита. Другими словами, один средний магнит может управлять суммарным полем, которое складывается из силы трех магнитов. Причем при вращении среднего магнита не происходит изменения суммарной энергии магнитного поля, т. е. вращение среднего магнита происходит без затрат энергии.
Вращающийся или меняющий свое направление максимум магнитного потока можно использовать в различных устройствах – начиная от простейших вариантов насосов и заканчивая двигателями или генераторами. Все устройства будут отличаться высокой эффективностью и низким энергопотреблением.
Конечно, вращение среднего постоянного магнита – не единственный вариант практического использования группы из трех постоянных магнитов в генераторах или двигателях. Данный средний магнит можно заменить на электромагнит, через обмотку которого пропускают переменный ток различной формы (в зависимости от назначения или конструкции).
Наибольший интерес представляет использование этого эффекта в двух видах двигателей: с линейным возвратно-поступательным движением и вращательных. Момент вращения таких двигателей может достигать значительных величин при относительно небольших рабочих оборотах.
Где можно использовать постоянные магниты?
Одной из особенностей двигателей с активным использованием постоянных магнитов является возможность использования электрического резонанса. Поскольку управляющий электромагнит периодически меняет полярность, т. е. питается переменным током, от частоты которого зависят обороты (в случае вращательного двигателя) в соотношении 1 / К, где К – число полюсов, электромагниты можно включить в состав колебательного контура с емкостью. Соединение электромагнитов может быть последовательное, параллельное или комбинированное, а емкость подбирается по резонансу на рабочей частоте двигателя, при этом среднее значение тока, проходящего через электромагниты, будет большим, а внешняя подпитка по току будет компенсировать в основном активные потери.
Данный режим работы будет наиболее привлекательным с точки зрения экономичности, а двигатель, в котором он используется, будет называться магнитно-резонансный шаговый. Обороты двигателя в этом случае практически не зависят от нагрузки и определяются частотой электрического резонанса, разделенного на число полюсов, несмотря на увеличение потребляемого тока при увеличении нагрузки. С целью повышения рабочих оборотов возможно применение многофазных схем питания электромагнитов двигателей. Среднее ожидаемое снижение потребляемой электрической энергии данными магнитно-резонансными шаговыми двигателями может достигать 60‑75 % по сравнению с обычными электрическими двигателями. Подобные двигатели отличаются большим моментом вращения, достаточно жесткой нагрузочной характеристикой, стабильной частотой вращения, высокой надежностью (якорь не имеет токонесущих элементов), отсутствием подвижных контактов и искрения и т. п., поэтому область их применения будет иметь свои особенности.
Несмотря на это, они могут превосходить по некоторым параметрам как трехфазные асинхронные и синхронные машины, так и коллекторные двигатели постоянного тока. Одно из основных преимуществ – низкое энергопотребление.
Генератор с повышенным КПД
Применение постоянных магнитов эффективно, например, в конструкции электрического генератора с неподвижным ротором. Достоинство подобных генераторов – отсутствие подвижных частей, высокая надежность, экономичность, простота конструкции. Применение магнитных материалов с особыми свойствами позволит получить еще большую экономичность. Среднее сокращение энергозатрат при производстве электроэнергии на генераторах такого типа может достигать 50% и более.
В основе их конструкции лежит принцип модуляции суммарного магнитного поля трех постоянных магнитов средним магнитом, в качестве которого выступает электромагнит. Применение постоянных магнитов позволяет достичь снижения энергетических затрат при генерации электрической энергии.
Магнитная система данного генератора представляет в общем виде «крест в кольце», где одна из перекладин креста представляет собой постоянные магниты, а другая – электромагнит управления, катушка которого может быть разбита на две части или использоваться в виде единой катушки. Кольцо представляет собой магнитопровод с низкими потерями на вихревые токи, на котором располагаются 4 рабочие обмотки (выходные обмотки), соединение которых осуществляется попарно. Выходное напряжение имеет удвоенную частоту по отношению к частоте тока, питающего электромагнит управления.
Если при работе обычного генератора (с вращающимся ротором) неизменный магнитный поток ротора (постоянные магниты или электромагнит), вращаясь от приводного внешнего двигателя, периодически изменяет магнитный поток в статорных обмотках, то увеличиваются механические затраты со стороны приводного двигателя.
В случае с неподвижным ротором отсутствуют потери на трение и противодействующий вращательный момент приводного двигателя. По сути это особый вид трансформаторного преобразователя с дополнительной подпиткой от магнитного поля постоянных магнитов. В процессе преобразования входного переменного тока происходит удвоение частоты выходного тока. Поскольку магнитное поле постоянных магнитов не меняет своего направления – происходит лишь периодическое перераспределение его по секторам кольца ‑то оно активно работает, вкладывая свой «вклад» в генерацию ЭДС.
Магнитный поток управляющей или первичной обмотки электромагнита меняет знак, т. е. происходит процесс, аналогичный процессу простого трансформатора. КПД трансформаторного преобразования достаточно велик. Другими словами, мы получаем трансформатор-удвоитель частоты с повышенным КПД.
Что в конечном итоге это дает? Получается, что входная мощность как минимум меньше выходной. Превышение выходной мощности над входной происходит за счет энергии постоянных магнитов, которые, в отличие от привычной схемы генерации, неподвижны.
Дополнительные возможности данного генератора можно получить, применив для кольцевого сердечника статора магнитные материалы с особыми свойствами.
К недостаткам устройства можно отнести следующее: удвоение частоты выходного напряжения, некоторую сложность изготовления магнитопроводов и обмоток, необходимость компенсационных обмоток для задания необходимой нагрузочной характеристики. Максимальная мощность определяется в основном энергией применяемых постоянных магнитов, от которых зависят все остальные параметры.
Для создания трехфазного тока можно применить либо 3 подобных преобразователя (питание управляющих обмоток синхронизировано), либо аналогичную конструкцию, изготовленную в трехфазном варианте.
Создание магнитов | НПК «Магниты и системы»
Уважаемые клиенты!
Окунемся немного в прошлое, и вспомним, откуда взялись магниты….
Многие современные электронные устройства работают на основе магнитов. Применять магниты для производства устройств стали относительно недавно, потому что магниты, существующие в природе, не обладают необходимой силой для работы аппаратуры, и только когда людям удалось сделать их более мощными, они стали незаменимым элементом в производстве. Железняк, разновидность магнетитов, считается самым сильным магнитом из всех встречающихся в природе. Он способен притягивать к себе небольшие объекты, например, скрепки для бумаг и скобки.
Где-то в 12-ом веке люди обнаружили, что с помощью железняка можно намагничивать частицы железа – так люди создали компас. Также они заметили, что если постоянно проводить магнитом вдоль железной иглы, то происходит намагничивание иголки. Саму иголку тянет в северо-южном направлении. Позже, известный ученый Уильям Гилберт объяснил, что движение намагниченной иглы в «северо-южном» направление происходит за счет того, что наша планета Земля очень напоминает огромный магнит с двумя полюсами – северным и южным полюсом. Стрелка компаса не настолько сильная как многие перманентные магниты, используемые в наше время. Но физический процесс, который намагничивает стрелки компаса и куски неодимового сплава, практически одинаков. Все дело в микроскопических областях, называемых магнитными доменами, которые являются частью структуры ферромагнитных материалов, таких как железо, кобальт и никель. Каждый домен представляет собой крошечный, отдельный магнит с северным и южным полюсом. В ненамагниченных ферромагнитных материалах каждый из северных полюсов указывает в различные направления. Магнитные домены, направленные в противоположных направлениях, уравновешивают друг друга, поэтому сам материал не производит магнитное поле.
В магнитах, с другой стороны, практически все или, по крайней мере, большая часть магнитных доменов направлены в одну сторону. Вместо того, чтобы уравновешивать, друг друга, микроскопические магнитные поля объединяются вместе, чтобы создать одно большое магнитное поле. Чем больше доменов указывает в одном направление, тем сильнее магнитное поле. Магнитное поле каждого домена проходит от его северного полюса и до южного полюса.
Это объясняет, почему, если разломить магнит напополам, получается два маленьких магнита с северными и южными полюсами.
Это также объясняет, почему противоположные полюса притягивают – силовые линии выходят из северного полюса одного магнита и проникают в южный полюс другого, в результате чего металлы притягиваются и получается один больший магнит. По такому же принципу происходит отталкивание – силовые линии двигаются в противоположных направлениях, и в результате такого столкновения магниты начинают отталкиваться друг от друга.
Для того чтобы сделать магнит, Вам необходимо просто «направить» магнитные домены металла в одном направлении. Для этого вам необходимо намагнить сам металл. Рассмотрим еще раз случай с иголкой: если магнит двигать постоянно в одном направлении вдоль иголки, происходит выравнивание направления всех его областей (доменов). Однако, выравнивать магнитные домены можно и другими способами, например:
— Поместить металл в сильное магнитное поле в северо-южном направлении.
— Двигать магнит в северо-южном направлении, постоянно ударяя по нему молотком, выравнивая его магнитные домены.
— Пропустить через магнит электрический ток.
Ученые предполагают, что два из этих методов объясняют то, как естественные магниты формируются в природе. Другие же ученые утверждают, что магнитный железняк становится магнитом только в том случае, когда его ударяет молния. Третьи же считают, что железняк в природе превратился в магнит еще в момент формирования Земли и сохранился до наших дней.
Наиболее распространенным способом изготовления магнитов на сегодняшний день считается процесс помещения металла в магнитное поле. Магнитное поле вращается вокруг данного объекта и начинает выравнивать все его домены. Однако в этот момент может возникнуть отставание в одном из этих связанных между собой процессов, что называется гистерезисом. На то, чтобы заставить домены поменять свое направление в одну сторону, может уйти несколько минут. Вот что происходит во время этого процесса: Магнитные области начинают вращаться, выстраиваясь в линию вдоль северо-южной линии магнитного поля.
Области, которые уже направлены в «северо-южном» направлении становятся больше, в то время как окружающие их области становятся меньше. Стены домена, границы между соседними доменами, постепенно расширяются, за счет чего сам домен увеличивается. В очень сильном магнитном поле некоторые стены домена полностью исчезают. Получается, что мощность магнита зависит от количества силы, используемой для смены направления доменов. Прочность магнитов зависит от того, насколько трудно было выровнять эти домены. Материалы, которые трудно намагнитить, сохраняют свой магнетизм в течение более длинных периодов, в то время как материалы, которые легко поддаются намагничиванию, обычно быстро размагничиваются.
Уменьшить силу магнита или размагнитить его полностью можно, если направить магнитное поле в противоположном направлении. Размагнитить материал можно также, если нагреть его до точки Кюри, т.е. температурной границы сегнетоэлектрического состояния, при которой материал начинает терять свой магнетизм. Высокая температура размагничивает материал и возбуждает магнитные частицы, нарушая равновесие магнитных доменов.
С магнитами мы сталкиваемся целый день. Они есть, например, в компьютерах: жесткий диск записывают всю информацию при помощи магнита, а также магниты используют во многих компьютерных мониторах. Магниты также являются неотъемлемой частью телевизоров с электронно-лучевой трубкой, акустических колонок, микрофонов, генераторов, трансформаторов, электромоторов, кассет, компасов и автомобильных спидометров. Магниты обладают удивительными свойствами. Они могут индуктировать ток в проводах и заставить электродвигатель вращаться. Достаточно сильное магнитное поле может поднять мелкие объекты или даже небольших животных. Поезда на магнитной подвеске развивают большую скорость только за счет магнитного толчка. Согласно научному журналу (Wired magazine), некоторые люди даже вставляют крошечные неодимовые магниты в пальцы для того, чтобы определять электромагнитные поля.
Приборы отображения магнитного резонанса, работающие за счет магнитного поля, позволяют докторам исследовать внутренние органы пациентов. Также доктора используют электромагнитное импульсное поле для того, чтобы посмотреть правильно ли срастаются сломанные кости после удара. Подобное электромагнитное поле используется астронавтами, которые долгое время находятся в невесомости для того, чтобы предотвратить растяжение мышц и ломки костей.
Магниты также применяются в ветеринарной практики для лечения животных (см.наши пред.статьи) . Например, коровы часто страдают травматическим ретикулоперикардитисом, эта сложная болезнь, развивающаяся у этих животных, которые часто вместе с кормом заглатывают мелкие металлические предметы, которые могут повредить стенки желудка, легкие или сердце животного. Поэтому, часто перед кормлением коров опытные фермеры с помощью магнита очищают их пищу от мелких несъедобных деталей. Однако, если корова уже проглотила вредные металлы, то магнит дают ей вместе с едой. Длинные, тонкие алнико магниты, также называемые «коровьими магнитами», притягивают все металлы и не позволяют им причинить вред желудку коровы. Такие магниты действительно помогают вылечить больное животное, но все же лучше следить за тем, чтобы в коровью еду не попадало вредных элементов. Что касается людей, то им противопоказано глотать магниты, поскольку те, попав в разные части организма, все равно будут притягиваться, что может привести к блокированию кровяного потока и разрушению мягких тканей. Поэтому, когда человек глотает магнит, ему необходима операция.
Некоторые люди считают, что магнитная терапия – это будущее медицины, поскольку это один из наиболее простых, но эффективных методов лечения многих болезней. Многие люди уже на практике убедились в действии магнитного поля. Магнитные браслеты, ожерелья, подушки и многие другие подобные изделия лучше таблеток лечат самые разнообразные заболевания – от артрита и до рака. Некоторые врачи также считают, что стакан намагниченной воды в качестве профилактики может избавить от появления большинства неприятных недугов.
Сторонники магнитной терапии по-разному трактуют полезность этого метода лечения. Одни говорят, что магнит способен притягивать железо, содержащееся в гемоглобине в крови, тем самым улучшая кровообращение. Другие уверяют, что магнитное поле каким-то образом меняет структуру соседних клеток. Но в то же время проведенные научные исследования не подтвердили, что использование статических магнитов может избавить человека от боли или вылечить болезнь. Некоторые сторонники также предлагают всем людям использовать магниты для очищения воды в домах. Большие магниты могут очистить жесткую воду за счет того, что удалят из нее все вредные ферромагнитные сплавы. Но, даже не смотря на то, что магниты вряд ли обладают лечебным действием, они все равно стоят изучения. Кто знает, возможно, в будущем мы все же раскроем полезные свойства магнитов.
Выдержки использованы из выдержки: http://enc.guru.ua/?title_id=92
Следите за новостями!
Как размагнитить/намагнитить неодимовый магнит
Процесс изготовления неодимовых магнитов включает в себя этап намагничивания. На данном этапе заготовка подвергается воздействию мощного магнитного поля. В результате этого на свет появляется мощный неодимовый магнит с высокой коэрцитивной силой и не менее высокой силой сцепления. Срок службы неодимовых магнитов крайне продолжительный – теоретически, они могут работать сотни лет. Размагничивание неодимового магнита происходит очень медленно, со скоростью 0,1% за 10 лет.
Как намагнитить неодимовый магнит в том случае, если он размагнитился? Данная операция является невозможной, так как для этого понадобилось бы очень мощное магнитное поле. Если взять для примера магнитный диск 70х50 мм с силой сцепления 295 кг, то можно представить, какое магнитное поле необходимо было для его намагничивания. Таким образом, намагнитить неодимовый магнит в домашних условиях не получится – придется покупать новый магнит.
Как размагнитить неодимовый магнит, чтобы он потерял свою силу? Для этого можно использовать сильный удар, либо нагрев. Свойства неодимового сплава таковы, что он не выдерживает сильных ударов и нагрева до высокой температуры. Если ударить по магниту молотком, то он имеет все шансы потерять свою магнитную силу. Магнитное поле ослабнет и в том случае, если нагреть неодимовый магнит свыше +80 градусов. Данные свойства характерны для многих марок неодимового сплава, но встречаются и исключения – отдельные марки выдерживают нагрев до +200 градусов.
Обращаться с неодимовыми магнитами необходимо крайне аккуратно – это позволит не раздумывать над тем, как намагнитить неодимовый магнит в случае потери им магнитного поля. Не следует допускать их перегрева и сильных ударов. Если неодимовый магнит размагнитился, то его следует просто выкинуть. Также не следует подвергать сплав каким-либо деформациям. Попытки изменить его форму могут привести не только к размагничиванию, но и к получению ожогов – распиливание сплава может вызвать возгорание. К тому же, нарушение целостности защитного слоя из цинка или никеля приведет к появлению коррозии.
Если говорить про естественное размагничивание неодимового магнита, то данным параметром можно пренебречь. Заметить уменьшающуюся силу без специального оборудования просто невозможно. Для того чтобы не задумываться над тем, как намагнитить неодимовый магнит, достаточно просто соблюдать правила эксплуатации.
Другие интересные статьи:
Разработка приложения с программой лояльности для Магнита
Информационное приложение с программой лояльности
Клиент
«Магнит» — главная продуктовая сеть в России, лидер национального ритейла по выручке и количеству магазинов. Единственная российская компания в рейтинге Global 2000 Forbes.
Приложение для Магнита — это мощный маркетинговый канал и поддержка покупательских сервисов. Для Surf — очередной вызывающе масштабный по размеру аудитории проект и пример длительного продуктивного взаимодействия с корпорацией.
Задача
Новая версия с
функциональностью старойИтак, мы выиграли тендер на мобильную разработку и получили тяжелое наследие — плохо функционирующее кроссплатформенное приложение. Задача, чтобы все нормально работало и стало удобным, возникла сама собой. Нативное приложение пришлось делать с нуля.
В ходе проектирования мы столкнулись с существенными ограничениями в API, не позволяющими сделать удобный интерфейс и тонкий клиент, когда вся логика организуется на сервере. Например, в выборке по акциям, которая приходила с сервера, не было указано в каких именно магазинах они действуют.
Пришлось идти на компромисс между ограничениями сервера и логикой, которую можно компенсировать на iOS и Android.
Решение
Продуманный старт на AndroidМагнит в 2016 году — это магазины низкого ценового сегмента, поэтому разработку приложения логичнее было начать с Android. Основная аудитория сети — пользователи
лоу-мидл класса, чаще в регионах, обязательная ориентация на низкую производительность устройств и не очень хорошее разрешение экранов, что также учитывалось в дизайне.
Приложение на iOS вышло в том же году. Мы использовали библиотеки для реактивного программирования RxJava и RxSwift. Для Android-версии взяли упрощенный вариант Clean Architecture и MVP.
Акции и список покупокНазвание «Магнит» было образовано от сокращения фразы «магазин низких тарифов». Философия доступного потребления находит отражение в непрерывных чередующихся акциях — пожалуй, это главное, для чего создавалось это поначалу небольшое приложение.
Вдобавок к узкой задаче показывать скидки на товары в магазинах Магнит раз в неделю отправлял пользователям пуш-уведомления о них. Появилась возможность составлять списки товаров.
Развитие обратной связиЕсли ценники не соответствуют, продукт просрочен или кассир не дал сдачу, через приложение можно заявить о любой проблеме — заявление попадает в отдел качества магазина, проблема в стандартный срок устраняется, пользователю приходит уведомление.
Задачей для нас стало добавление в приложение Магнит их внутренней тикет-системы «Пульс-М». Впоследствии фичу развили до возможности прикладывать к отзыву фото.
Изящная аналитикаFirebase и AppMetrica помогают нам понять поведение пользователя внутри приложения, сегментировать аудиторию и эффективно решать задачу отображения акций по регионам. Маркетологам Магнита мы дали простой инструмент управления на лету баннерами для рекламных кампаний и показами по регионам.
Результат
Долгожданная программа лояльностиМы знали, что развивающийся по клиентоориентированной операционной модели Магнит рано или поздно откроет новую страницу отношений с покупателями.
Тестовый запуск в пяти регионах показал, что клиентский QR-код в приложении — хороший стимул держать его в телефоне.
Можно привязать пластиковую карту или сгенерировать внутри приложения виртуальную, чтобы открыть доступ к персональным скидкам и бонусам.
Добавились демонстрационные прогресс-бары, визуализирующие бонусы за покупки. С запуском программы лояльности частота использования приложения возросла в 3 раза — и это уже гораздо больше, чем просто информация об акциях. В течение 2019 года программа постепенно распространяется на всю Россию.
Клубы по интересамПрограмма лояльности обрастает возможностями. Появился Клуб здоровых привычек с информацией о полезных товарах: на них можно подписываться, получать уведомления, скидки и советы по теме. Скоро в приложении отразится и первый алкомаркет под брендом Магнит Вечерний. Сложно прогнозировать, какой из клубов обрете больше сторонников, главное — что накопленные бонусы можно отоваривать в любом из магазинов сети.
Специально для молодежи в мобильном Магните прошла акция Клуб Студентов. Приложение по дате рождения вычисляет возраст пользователя от 18 до 25 лет и делает только этим покупателям возврат 25% от суммы покупок бонусами на карту лояльности. Бонусы начисляются за покупки пива и чипсов, пельменей, пиццы, колбасы и других уважаемых студентами категорий. Фирменный стикерпак с котиком — в подарок.
В ближайших обновлениях ожидаются многоразовые купоны и персональные абонементы. Приложение выдаст 5 персональных акций именно для того магазина, в котором находится покупатель.
17 крутых магнитных уловок | Лаборатории злых безумных ученых
Вот семнадцать наших любимых магнитных трюков, проектов и демонстраций.
Извлечение аккумуляторов из упорных держателей
У всех есть приспособления для аккумуляторов. Некоторые из них хорошо спроектированы, а некоторые нет. Худшие нарушители — электронные игрушки, которые берут, скажем, полдюжины батареек типа АА, все из которых должны быть вставлены с правильной ориентацией — сначала пружинной стороной — и извлечены, ну, как-нибудь.Вместо того, чтобы рисковать проткнуть батарейки, вытаскивая их чем-то острым, просто поднимите их с помощью магнита.
Найдите гвоздики в своих стенах
Перемещайте магнит по стене, пока он не найдет под краской шляпку винта или гвоздя. Вам даже не нужно делать отметки на стене — вы можете просто оставить магнит там, пока не просверлите отверстия.
Сделайте униполярный двигатель
Одна из наших любимых демонстраций всех времен — униполярный двигатель.Магнит, провод, аккумулятор и винт — все, что вам нужно, чтобы двигатель вращался до 10 000 об / мин.
Make LED Throwies
LED Throwies можно использовать не только для граффити, но и для многих других вещей. Мы сделали разные варианты от садовых огней до оригами и поздравительных открыток, но это не настоящий бросок без магнита.
Демонстрация магнитогидродинамической силовой установки
С помощью этой магнитогидродинамической демонстрации вы можете создать свой собственный гусеничный ход, как в «Охоте за красным октябрем».
Играйте с самой крутой игрушкой на свете: 512 кубических магнитов 1/8 ″
Этих магнитов, поставляемых K&J Magnetics, достаточно, чтобы действительно повеселиться. Больше источников магнитов можно найти в нашем разделе ссылок.
Сделайте простым компасом
Ранее мы показали, как сделать до глупости простые компасы, которые плавают по воде или вращаются на гладкой поверхности. Вот еще один метод: протяните нить между двумя очень сильными магнитами и повесьте ее вниз, чтобы получить компас.
Эксперимент с самосборкой
В процессе, который очень похож на сборку биологических молекул или образование кристаллов, случайно упорядоченные магниты могут почти автоматически образовывать аккуратные цепочки. Вот несколько видеороликов о магнитной самосборке.
Сделайте почти все (ферромагнитное) в конструкцию
Используя магниты в качестве соединителей, вы можете сделать из консервных банок все, что захотите. (Только не забудьте купить Bawls Mints, а не Bawls Buzz).
Сделайте двигатель Кюри
Двигатель Кюри использует тепло для размагничивания области магнита, заставляя его отойти от тепла, где цикл начинается снова. На BoingBoingTV Марк Фрауэнфельдер покажет вам, как построить его со свечой, проволокой и парой магнитов.
Чертовски крутые зажимы для чипов
Сложите открытый верх сумки и положите магниты с обеих сторон, чтобы удерживать ее закрытой.
Игра с демпфированием вихревых токов
Опустите магнит на алюминиевую или медную трубку, и вы увидите парящее медленное падение, вызванное демпфированием вихревых токов.Вот короткое видео.
Сделайте ручку для холодильника
Вставьте небольшой магнит под металлический зажим на ручке (эти юнибалы — наши любимые), и вы можете держать ручку под рукой в холодильнике для списка покупок и телефонных сообщений.
Отключение магнитных предохранительных блокировок
Все виды охлаждающих промышленных машин, от копировальных аппаратов до фритюрниц, имеют магнитные предохранительные блокировки, предотвращающие работу машины с открытой крышкой.Когда вы видите магнит, прикрепленный к петле, он должен вас защитить. Так что, если вы когда-нибудь захотите сделать что-то смехотворно опасное, например, выгравировать ногти лазером, вам понадобятся магниты, чтобы отключить магнитные блокировки.
Сделайте что угодно в магнит на холодильник
Мы любим делать из необычных вещей магниты на холодильник. И этот трюк иногда вводил людей в заблуждение, пытаясь открыть магниты на холодильник в поисках конфет.
Продемонстрируйте диамагнитную левитацию
Поместив диамагнитный материал (например, висмут или графит) между большим и маленьким магнитами, вы можете левитировать маленький.Подробные инструкции и ссылки на комплекты для этого находятся на сайте Билла Бити amasci.com.
Выведите ноутбук из спящего режима или переведите его в спящий режим
Многие ноутбуки оснащены магнитным переключателем, который указывает компьютеру переходить в спящий режим при закрытии крышки. Старые Mac можно было заставить заснуть с поднятыми крышками, помахав магнитом у правого верхнего угла крышки. Новые Mac можно обмануть, поместив магнит на переключатель с правой стороны клавиатуры. Внимание: не кладите магнит рядом с жестким диском!
11 странных и чудесных применений магнитов «Секрет Yumiverse :: WonderHowTo
Помимо наклеивания рисунков мелками на дверцу холодильника, у магнитов есть множество неожиданных и иногда удивительно практичных применений, начиная от запечатывания пакетов для чипов и заканчивая созданием странных вещей. узоры на ногтевом ложементе с помощью магнитного лака.
Самый сильный магнит в мире имеет высоту 22 фута и весит 34 тонны. Он имеет магнитное поле 45 тесла, что в 45 000 раз сильнее, чем у Земли. Это круто, но для наших магнитных хаков нам не понадобится такая мощность. Нет, простого постоянного магнита будет вполне достаточно, чтобы найти истинный север, изготовить ручку для холодильника, подобрать заостренные металлические предметы и достать железо из наших хлопьев.
Не пропустите: Как превратить любой рисунок в магнит
1.Найдите истинный север с помощью магнита
Итак, вам нужно найти истинный север, но у вас нет компаса, а небо и солнце покрыты облаками. Что ж, если у вас есть магнит, кусок пробки, миска с водой и прямая булавка, у вас есть выход.
Чтобы найти север на оси Земли, потрите булавкой магнит 50 раз в том же направлении. Затем протолкните булавку через пробку, чтобы создать своего рода указатель. Наконец, поместите магнитную иглу DIY в миску с водой, и вот она: истинный север.Независимо от того, как вы поворачиваете или наклоняете чашу, штифт всегда будет указывать на север .
2. Используйте магнит для поиска стоек в стене
Электронный поисковик может быть сбит или пропущен, когда дело доходит до поиска стоек за стенами, так почему бы вместо этого не использовать магнит для поиска. Сильный магнит может легко найти гвозди и / или шурупы, скрепляющие стойку и (сухую) стену. Все, что вам нужно сделать (как если бы вы искали гвоздики), это переместить магнит по стене, пока он не прилипнет к нему. Что творится? Под краской обнаружена металлическая застежка.
3. Держите пакеты для чипсов запечатанными магнитами
Не пропустите: 5 вкусных способов заново изобрести устаревшие картофельные чипсы
Открытый пакет с картофельными чипсами может быть на пути в Стейлсвилл, если в него попадет достаточно воздуха. чипсы и связывается с крахмалом в них. Самым простым решением, конечно же, является использование зажима для сумки (или прищепки, зажима для папок и т. Д.). Но если у вас нет под рукой, а у вас или есть магниты, то у вас все еще есть решение: просто загните верхнюю часть пакета для чипсов несколько раз и приложите магниты к противоположным сторонам.
4. Сделайте удобную намагниченную ручку для холодильника
Заканчивается соус шрирача? Нужны бумажные полотенца? Хотите оставить напоминание, но не можете его записать? Для этого в следующий раз (а будет в следующий раз) быстро сделайте ручку для холодильника. Для этого просто вставьте небольшой магнит под металлический зажим ручки и прикрепите его к холодильнику. Теперь у вас все готово для будущих списков продуктов и заметок для себя.
5. Поднимите металлические предметы с помощью магнита
Магниты также чрезвычайно полезны для безопасного подъема шурупов, игл и других заостренных предметов с пола, если вы когда-либо случайно пролили их во время домашнего проекта DIY или во время шитья.
Не пропустите: Оптимизируйте место для хранения в гараже
6. Спасение предметов из водостока с помощью магнита
Если вы случайно уронили серьгу в канализацию или у вас есть вилка в мусоропроводе, не суй туда руку, это может быть грубо — не говоря уже об опасности. Вместо этого используйте магнит. Сначала обвяжите кусок бечевки вокруг сильного магнита, а затем опустите его в канализацию. Как только магнит схватится за металлический предмет, медленно потяните его и магнит вверх и наружу.Это похоже на мини-спасательную миссию.
7. Дизайн с помощью намагниченной краски и полироли
Магнитная краска — это идея, сделанная своими руками, которая может очень хорошо украсить ваш домашний офис, комнату в общежитии или кухню. Краска-грунтовка, в которую примешаны крошечные частицы железной пыли, может быть использована для намагничивания стенового пространства в забавную «доску» для заметок, фотографий, квитанций и многого другого. Боб Вила рекомендует использовать много грунтовки и покрывать ее не более чем двумя слоями краски, поскольку каждый слой будет уменьшать общий магнетизм грунтовки.
Не пропустите: Фен-шуй 101 для вашего жилого пространства
Говоря об эстетике, своего рода магнитная «краска» недавно вошла в сферу красоты в виде магнитного лака для ногтей. Чтобы создать забавный и необычный узор на ногтевом ложа, просто наведите магнит на только что накрашенные ногти и посмотрите, какие рисунки появятся до того, как краска высохнет.
8. Закройте вентиляционное отверстие магнитным листом.
С легкостью предотвратите попадание горячего / холодного воздуха в неиспользуемые комнаты в вашем доме, закрыв вентиляционное отверстие магнитным листом.Этот DIY сэкономит вам деньги на отоплении, вентиляции и кондиционировании воздуха, особенно в летние и зимние месяцы.
9. Извлеките застрявшие батареи с помощью магнита
Пытаетесь извлечь батарею из отсека? Мы все были там. Что ж, вместо того, чтобы тратить (больше) времени — и рисковать при этом поранить пальцы — позвольте магниту делать всю работу. Магнит практически любого размера должен уметь вытаскивать эти стойкие батарейки из забитых держателей. Вы удивитесь, почему вы никогда этого не делали раньше.
10. Предотвращение замерзания дверей автомобиля с помощью магнитов
Если в вашем автомобиле нет входа без ключа, то этот магнитный хакер может оказаться неоценимым в зимний период. Поместив широкий плоский магнит на замок двери автомобиля на ночь, вы можете предотвратить его замерзание. На следующее утро вы можете использовать сэкономленное время для удаления льда с лобового стекла, что все равно произойдет.
11. Получите железо из хлопьев с помощью магнита
И, наконец, если вы когда-нибудь подозреваете, что ваши обогащенные питательные хлопья для завтрака не содержат столько железа, сколько заявлено, вы можете проверить свою теорию, измельчив хлопья в блендер, а затем убедитесь сами, сколько черного железного пуха прилипает к магниту, когда вы просеиваете зерновую пыль.Довольно странно и замечательно, правда?
Не пропустите: Еще 11 необычных и чудесных способов использования магнитов
Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.
Купи сейчас (97% скидка)>
Другие выгодные предложения, которые стоит посетить:
8 забавных способов поиграть с магнитами | Играть
Когда вы думаете о магнитах, скорее всего, первое, что приходит вам в голову, — это ваш холодильник.Но магниты предназначены не только для демонстрации последнего шедевра вашего ребенка или хранения меню на вынос — вы также можете использовать их, чтобы помочь своему малышу узнать о науке, поиграть в игры и даже нарисовать картинку. Вот восемь забавных заданий, которые помогут познакомить детей с магией магнитов.
Совет. Для некоторых из этих занятий мы использовали магнитную палочку, которую вы можете найти в Интернете. Вы также можете сделать свой собственный, приклеив круглые магниты к одному концу большой деревянной палочки для поделок.
Простое «прилипнет ли оно?» Игра
Это один из самых простых способов познакомить малышей с понятием магнетизма.Вам понадобится форма для кексов, различные магнитные и немагнитные материалы и магнитная палочка. Позвольте малышам угадать, какие предметы будут привлечены к магнитной палочке, а какие нет, прежде чем они попробуют.
Добавьте элемент неожиданности в вопрос «прилипнет?» игра, наполняя пластиковые пасхальные яйца магнитными и немагнитными материалами. Детям будет интересно наблюдать, какие яйца прилипают к их «волшебной палочке», а какие нет.
Бутылки Discovery
Сделайте ваши сенсорные бутылочки еще более захватывающими с помощью магнитных наполнителей для бутылочек.Все, что вам нужно, это пустая пластиковая бутылка, скрепки или другой магнитный материал (шайбы, гайки или магнитные диски — или всего понемногу!) И вода для наполнения бутылки. Покажите своему малышу, как металлические детали будут следовать за магнитом и даже прилипать к другим деталям в бутылке. Попросите их посмотреть, как далеко они могут удерживать палочку от бутылки, при этом заставляя детали двигаться. Кто знал, что изучение магнитных полей может быть таким увлекательным?
(Совет: вы также можете наполнить бутылку детским маслом и закрыть бутылочку горячим клеем, если вы планируете использовать ее снова и снова.В противном случае обязательно удалите с бутылки весь металл, пока она не заржавела.)
Магнитные сенсорные бункеры
Сенсорные контейнеры — прекрасный инструмент для практического обучения, и вы можете легко встроить магниты в контейнеры, которые вы уже используете. Для этого мусорного ведра мы закопали магниты с алфавитом в контейнер с бобами, чтобы малыши могли открыть их с помощью магнитной палочки. Когда буквы найдены, их можно сопоставить с буквами, написанными на белой доске или противне для печенья, чтобы улучшить навыки распознавания букв.
Вам также понравится: 10 забавных вещей, которые можно сделать с губками
Картина с магнитами
Готовы поспорить, вы никогда раньше не рисовали так! Это занятие сочетает в себе искусство и науку для создания крутого проекта STEAM, который понравится детям. Настройка проста; вам понадобится пластиковый контейнер (чтобы свести к минимуму беспорядок), лист бумаги, краски разных цветов, магнитные материалы (шайбы, скрепки, маленькие пружины и т. д.) и магнит.Нанесите несколько капель краски в разные точки на бумажной тарелке и добавьте магнитный материал. Держите магнит под контейнером и перемещайте его так, чтобы магнитный материал тянулся в разные стороны, распределяя краску по мере продвижения. Один нарисованный шедевр, кисть не требуется!
Магнитная рыбалка
Помогите своим малышам поработать над распознаванием цветов в этой простой игре про рыбалку, сделанную своими руками. Для пруда вам понадобится коллекция разноцветных рыбок из плотной бумаги со скрепками и противень.Для удочки просто привяжите магнит к линейке или деревянной шпажке для барбекю с помощью веревки. Вызовите цвета и посмотрите, что сможет поймать ваш малыш.
Создайте своего собственного робота
Совершите набег на свою мусорную корзину, чтобы заняться творчеством, превращающим жестяные банки в произведения искусства. Просто приклейте магниты к случайным объектам, таким как крышки от бутылок, глазки, картонные вырезы и многое другое, и позвольте малышам использовать свое воображение, чтобы превратить скучную консервную банку в идеального робота-приятеля или привлекательную скульптуру.
Магнитные палочки для рукоделия
Нам нравятся занятия, которые позволяют играть без ограничений, и этот набор самодельных магнитных палочек — это именно то, что вам нужно. Пусть малыши раскрасят деревянные палочки для поделок в разные цвета, а затем прикрепят магниты к каждому концу. В сочетании с магнитной поверхностью, такой как белая доска или противень, палочки можно использовать для создания фигур и изображений, а также для улучшения таких навыков, как распознавание чисел и цветов.
Магнитный лабиринт
Букабу нужно добраться до своей любимой книги, но сначала он должен пройти через лабиринт! Помогите ему добраться туда, используя магниты, в этом забавном лабиринте, сделанном своими руками, в комплекте с печатными материалами.
новых применений магнитов — удивительные вещи, которые можно сделать с магнитами
Эти маленькие, мощные диски или полоски (ищите их разной силы в магазине товаров для рукоделия) превосходно подходят для создания вертикального хранилища и безопасного места для мелких предметов. Просто не забывайте держать их подальше от детей, которые могут их проглотить, пока вы пробуете эти идеи:
1. Закрепите мешок для мусора.
Этот трюк работает с металлическими корзинами для мусора: когда вы складываете мешок для мусора поверх ведра, прикрепите его к внешней стороне емкости с помощью магнитов.
2. Удерживайте булавки во время шитья.
Ремесленный блог Сары Джейн
Избегайте несчастных случаев, сделанных своими руками (привет, острые булавки по всему полу), поместив их в блюдо, обработанное сильными магнитами. Узнайте, как сделать это, в блоге Craft Blog от Сары Джейн.
3. Скрепки загона.
Поместите магнит в ящик стола, чтобы удерживать металлические зажимы в одном месте.
4.Наклейте детские чашки.
Приключения в Pinteresting
Рейннон из Adventures in Pinteresting пришла в голову гениальная идея, чтобы ее дети не пачкали более одного стакана в день. Она приклеила магниты к чашкам, чтобы они могли парить на холодильнике над диспенсером для воды. Когда ее дети хотят выпить, они могут быстро взять чашку и заменить ее на потом, когда они закончат.
5. Добавьте в абажур съемный шик.
Двенадцать дубов Manor
Нам нравится эта креативная идея от Анджелы из Twelve Oaks Manor. Добавьте магниты к обратной стороне декоративных цветов и используйте их, чтобы украсить оголенный абажур. Затем легко снимайте их, когда устанете от внешнего вида.
6. Закрепите сквозняк.
Чтобы ваша раздвижная дверь всегда полностью закрывалась, прикрепите один магнит к двери, а другой к раме (см. Инструкции в этом видео).
7. Приведите в порядок свой макияж.
Яницки Фотография
Приклейте магниты к вашим любимым палитрам и приклейте их на магнитную доску, как это сделала Маргарет в Janicki Photography. Таким образом, ваша столешница останется чистой, а макияж — в пределах легкой досягаемости.
СВЯЗАННЫЕ: 5 симпатичных способов показать свой макияж »
8. Храните алюминиевую фольгу и полиэтиленовую пленку в холодильнике.
Возможно, это не самое красивое решение, но если вы часто используете эти обертки, подумайте о размещении небольших магнитов внутри коробок. Затем вы можете положить их в холодильник и взять в мгновение ока.
9. Создайте симпатичную кухонную урну.
Довольно крутая жизнь
Прикрепите магниты к винтажным банкам, например, Шерил в A Pretty Cool Life, чтобы сделать декор холодильника, который также служит дополнительным местом для хранения.
10. Держите крошечные кусочки поблизости.
Мое измененное состояние
Домашние мастера (и производители мебели из IKEA) на заметку: Полина в «Моем измененном состоянии» демонстрирует, как создать манжету, которая удерживает винты и другие мелкие детали.
СКАЖИТЕ НАМ: Как вы используете магниты в доме?
Более умные домашние хитрости:
• 12 умных применений зубочисток
• 11 проблем, решаемых с помощью липких крючков
• Новые способы использования валика для удаления ворса
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
На что способны магниты?
Mystery Science уважает права интеллектуальной собственности владельцев визуальных активов.Мы прилагаем все усилия, чтобы использовать изображения и видео по соответствующим лицензиям от владельца или обращение к владельцу, чтобы получить явное разрешение. Если вы являетесь владельцем визуального и полагаю, что мы используем его без разрешения, пожалуйста свяжитесь с нами — мы оперативно ответим и сделаем все в порядке.
Исследование
глобус Селестия , используется согласно CC BY
сандалии лунтблог , используется согласно CC BY
Горный хребет Лефка Ори Мигель Вирккунен Карвалью , используется согласно CC BY
гвозди Андрва , используется согласно CC BY-SA
магнит скалы Рок , используется согласно CC BY-SA
Skyline с винтами — пользователем Саймон Хэдли-Спаркс , используется согласно CC BY
Или Венесуэла Дидье Дескуэн , используется согласно CC BY-SA
минеральная медь Даниэль Штухт , используется согласно CC BY-SA
серебро от Институт геологической разведки и информации о полезных ископаемых США
гладить Сийм Сепп , используется согласно CC BY-SA
скрепка Брэндон Баунах , используется согласно CC BY
порошковая сталь Эней , используется согласно CC BY-SA
порошковая сталь на магните Эней , используется согласно CC BY-SA
глупая замазка Детство 101 , используется согласно CC BY
100 фунтов магнитной замазки от НДС19.ком , используется согласно CC BY
saftey Ink — пользователем Крис Лотт , используется согласно CC BY
феррожидкость в бутылке Vat19.com
тренироваться Макс Талбот-Минкин , используется согласно CC BY
танцевальный клип кинчанг , используется согласно CC BY
Деятельность
подкова Ajcann , используется согласно CC BY-SA
стержневой магнит — пользователем Эней , используется согласно CC BY-SA
Для чего можно использовать магниты?
Магнетизм — это способность материала влиять на магнитные поля.Эти материалы называются магнитами и бывают трех основных типов: временные магниты, постоянные магниты и электромагниты. В чем разница между этими типами и для чего их можно использовать?
Для чего можно использовать магниты? Магниты можно использовать для притяжения ферромагнитных материалов. Магнетизм и электричество очень тесно связаны, и наука, лежащая в основе этого, очень широко используется в технологиях. Магниты притягивают или отталкивают другие магниты, но также используются для хранения памяти на жестком диске компьютера и для превращения электричества в движение.
В некотором смысле Земля — это гигантский, но своего рода слабый магнит. У него есть северный и южный магнитные полюса и магнитное поле, и каждый раз, когда вы используете компас, вы подтверждаете теорию определения магнита.
Сегодня мы помещаем Землю в отдельную категорию и уделяем больше внимания тому, для чего можно использовать общие магниты, и трем основным типам магнитов. Итак, если приведенное выше объяснение было слишком коротким, продолжайте читать. Магниты очень полезны и очень круты.
Для чего можно использовать магниты?
Наиболее часто используемые магниты для повседневного использования — это, вероятно, холодильник и магнит для доски. Их легко увидеть и использовать, они называются постоянными магнитами. Многие могли использовать их в качестве игрушек или в школе, но магниты используются на удивление чаще, чем думает большинство людей.
На магниты может воздействовать электричество, что может сделать их чрезвычайно полезными в электронных устройствах и машинах, поэтому я был удивлен, когда понял, сколько магнитов было в доме и насколько они важны.
Если вы помните дискету, это был тонкий диск, известный как магнитный носитель. Технология была революционизирована с момента использования этих дисков, но компьютер по-прежнему использует магниты для хранения информации и является важной частью жесткого диска и памяти компьютера.
Магниты также используются для питания динамиков в стереосистемах, наушниках и телевизорах. Кроме того, они используются в электродвигателях для приведения в движение электричества, и обычно таких небольших электродвигателей можно найти в доме.
DVD-плееры, фены, электрические зубные щетки и автомат для льда в холодильнике. Если вы выйдете на улицу; открыватель ворот гаража, электрические стеклоподъемники в машинах или газонокосилках. Все эти вещи могут функционировать с помощью магнитов.
Итак, когда мы иногда говорим, что сила магнитов безгранична, мы имеем в виду это.
Магниты используются даже в знаменитом МРТ-сканере, который расшифровывается как «Магнитно-резонансная томография». Сканер может создавать подробные изображения частей тела, включая мозг.
Наука, лежащая в основе магнетизма, может быть очень сложной, и ее использование может сильно отличаться от того, когда магниты используются в жестких дисках, двигателях, автомобилях, генераторах, телевизорах, телефонах, динамиках, преобразователях, датчиках, торговых автоматах, компасах, ветряных устройствах. турбины или сканеры.
Магниты не обязательно используются во всех упомянутых выше предметах, но я думаю, что мы получаем хорошее представление о том, сколько магнитов действительно используется и влияет на нашу повседневную жизнь.
Поскольку магниты используются в большом количестве различных материалов, они также создаются с разными целями и возможностями.Как упоминалось ранее, на магниты может влиять электричество, но использование различных магнитов также может влиять на электронные устройства и мешать им.
Мы внимательно рассмотрели три основных типа магнитов.
Временные магниты
Мы особо не упоминали о временных магнитах в блоге. Как видно из названия, магнитная сила на этих магнитах временная, и вы можете возразить, что электромагнит также является временным магнитом.
Мы помещаем электромагниты в отдельную категорию, потому что они используются, когда необходим очень сильный магнит, и имеют свойства включать и выключать силу, когда это необходимо.
Временные магниты сделаны из магнитных материалов, но обладают магнитной силой только тогда, когда они подвергаются воздействию магнитных полей. Это означает, что временные магниты сделаны из ферромагнитного материала, мягкого металла, который становится магнитным либо другими магнитами, либо электрическим током.
Некоторые из наиболее распространенных временных магнитов, если вы не относите электромагниты к этой категории, — это скрепки и гвозди.Таким образом, они не используются в устройствах так же, как постоянные магниты и электромагниты.
Когда магнитное поле снимается, временный магнит постепенно теряет свою силу.
Постоянные магниты
Мы много писали о постоянных магнитах в наших предыдущих сообщениях в блоге. Это потому, что эти магниты более «осязаемы» и просты для понимания, и те, которые мы действительно испытываем к MagnetPartner.
Эти магниты представляют собой объекты, которые сделаны из намагниченного материала, обычно сплава, что означает комбинацию металлов.После доработки они создают собственное постоянное магнитное поле.
Функции этих магнитов часто используются в промышленных устройствах. Постоянные магниты используются для преобразования механической энергии в электрическую и наоборот.
Они используются для притяжения или отталкивания других магнитов и магнитных материалов, а также помогают контролировать электроны или ионы.
Что нам нравится в постоянных магнитах, так это то, что они более доступны для обычного пользователя в повседневной жизни.Когда они намагничиваются, они не теряют свою магнитную силу легко, и вы можете использовать их для всех видов творчества.
Мы сделали несколько видеороликов с использованием некоторых «лайфхаков» или MacGyver, как мы его еще называли, когда вы создаете что-то креативное из предметов вокруг себя. Пока что эти видео на датском, но с субтитрами.
Это все еще продолжающийся процесс, но мы надеемся вдохновить на неограниченное количество вещей, для которых вы можете использовать магниты в повседневной жизни. Взгляните на нашу подборку магнитов и посмотрите, соответствует ли какой-либо из них вашим потребностям.
У нас есть большой выбор забавных магнитов, которые можно использовать как для доски, так и для холодильника, но у нас есть гораздо больше. Наши магниты также могут использоваться в промышленности и в качестве сильных офисных магнитов. И последнее, но не менее важное, для DIY-проектов.
Электромагниты
Электромагнит — это, как мы уже упоминали, магнит, электрическая сила которого может включаться и выключаться. В своей простой форме он состоит из катушки с проволокой, намотанной на сердечник из магнитного материала, такого как железо.Его магнитное поле создается электрическим током.
Датский ученый Ганс Кристиан Эрстед в 1820 году открыл первую связь, обнаруженную между электричеством и магнетизмом. Примерно четыре года спустя британский ученый Уильям Стерджен изобрел первый электромагнит, и сегодня они используются во многих устройствах, о которых мы упоминали ранее.
Вот еще несколько применений магнитов: электрические звонки и зуммеры, реле, исполнительные механизмы, такие как клапаны, спектрометры, ускорители частиц, магнитные замки, индукционный нагрев, магнитная сепарация, а также магнитная левитация, используемая в поездах на магнитной подвеске.
Да, магниты используются не только для того, чтобы повесить меню с пиццей и другие заметки на холодильник. Это неплохой атрибут, но использование магнитов и магнетизма в этом мире просто потрясающе.
Надеюсь, вам понравилось читать этот пост, и вы были немного ошеломлены всем, что содержит магниты, и различными способами их использования.
Магниты | TheSchoolRun
Магниты использовались людьми со времен Древней Греции. Считается, что природные минералы, называемые магнетитом, были впервые обнаружены древними греками на территории Турции.Раньше магниты назывались « магнитных камней ». Vikings были известны как первые люди, которые использовали этот магнитный материал для создания компасов, которые позволили им перемещаться по воде в плохих погодных условиях, открывать и покорять новые земли. Считается, что викинги много лет держали в секрете магнитный компас . Магнитные компасы теперь можно найти на каждом корабле по всему миру для навигации в открытом море.
Сегодня почти все магниты производятся с использованием различных природных материалов со всего мира.
Магнетизм — это то, что дает магнитам способность притягивать предметы из железа или стали . Магнит создает вокруг себя область пространства с особыми свойствами. Эта область известна как магнитное поле . Когда два магнита приближаются друг к другу, их поля создают силы, которые притягивают или отталкивают .
Земля сама по себе является огромным магнитом , и сила, которую ее поле оказывает на другие магниты, заставляет их указывать в направлении север-юг.Этот эффект используется в магнитном компасе .
Наиболее распространенным магнитным материалом является сталь, сплав (смесь) железа, других металлов и углерода. Чистое железо намагничивается в магнитном поле, но не остается магнитным. Из стали можно сделать постоянный магнит. После намагничивания он остается намагниченным.
Два конца магнита всегда отличаются друг от друга. Конец, указывающий на север, если ему разрешено двигаться, называется северным полюсом .Другой конец — это южный полюс . Эти магнитные полюса ведут себя скорее как , электрический заряд с. Полюса противоположных видов притягиваются друг к другу, а полюса одного вида — отталкиваются.
Каждый магнит окружен невидимым трехмерным магнитным полем . Поле — это область, в которой что-то меняется от точки к точке. Например, в атмосфере Земли скорость и направление ветра варьируются от места к месту. В магнитном поле сила и направление магнитного эффекта изменяются аналогичным образом.Поле наиболее сильно около магнита. Идея магнитного поля основана на работе британского ученого Майкла Фарадея (1791–1867) в начале 19 века. Он рассыпал частицы железа вокруг магнитов, чтобы выявить то, что он назвал «силовыми линиями», тянущимися от одного полюса к другому. Это помогло ему объяснить многие магнитные эффекты. Теперь мы видим силовые линии, указывающие направление поля, а расстояние между ними указывает на его силу.
Электромагниты изготовлены из проволоки, по которой проходит ток.Если провод свернут в бухту, поля от каждого витка провода создают более сильное поле. Если проволока наматывается на железный сердечник, поле становится еще сильнее. Электромагнит может быть одинарной катушкой (называемой соленоидом) или изогнутой двойной, с двумя катушками. Электромагниты позволяют легко обращаться с металлоломом. Когда ток включен, он создает сильный магнетизм, который принимает на себя стальной груз. Кран вращается, ток отключается, магнетизм исчезает, и сталь падает туда, куда нужно.Электромагниты имеют много других применений, включая выработку электроэнергии на плотинах гидроэлектростанций.
Слова, которые нужно знать:
атмосфера — смесь газов, которая окружает астрономический объект, такой как Земля
притяжение — сила притяжения
компас — устройство для определения направления, обычно с намагниченным указателем который автоматически поворачивается на северный магнитный полюс
электромагнит — магнит, состоящий из сердечника, часто сделанного из мягкого железа, который временно намагничивается электрическим током, протекающим через катушку, которая его окружает
сила — мощность, сила или энергия, которой кто-то или что-то обладает
трение — сопротивление трения двух объектов друг о друга, когда один или оба движутся
гидроэлектростанция — генерируется путем преобразования давления падающей или текущей воды в электричество с помощью турбины, соединенной к генератору
магнит — кусок металла, который может притягивать железные или стальные предметы к нему и удерживать или перемещать их
магнитное поле — область пространства, окружающая намагниченное тело или токопроводящую цепь, в которой может быть обнаружена результирующая магнитная сила
магнетизм — явление физического притяжения для железа, показано в магнитах или движущимся электрическим зарядом или током
материал — вещество, используемое для создания вещей
постоянных — никогда не меняется или не ожидается изменения
отталкивание — сила между двумя телами с одинаковым электрическим зарядом или магнитом полярность, которая имеет тенденцию отталкивать или разделять их