<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektromagnesy &#187; produkcja</title>
	<atom:link href="http://elektromagnesy.pl/tag/produkcja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elektromagnesy.pl</link>
	<description>Elektromagnes, magnes, chwytak magnetyczny</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 11:32:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Produkcja i właściwości magnesów</title>
		<link>http://elektromagnesy.pl/produkcja-i-wlasciwosci-magnesow/</link>
		<comments>http://elektromagnesy.pl/produkcja-i-wlasciwosci-magnesow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 13:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definicje]]></category>
		<category><![CDATA[Magnesy]]></category>
		<category><![CDATA[Przeznaczenie]]></category>
		<category><![CDATA[magnetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektromagnesy.pl/produkcja-magnetyzacja-i-wlasciwosci-magnesy-wysokoenergetyczne/</guid>
		<description><![CDATA[W jaki sposób są produkowane magnesy wysokoenergetyczne?
Produkcja magnesów SmCo i NdFeB polega na wytworzeniu odpowiedniego stopu.                    Tak otrzymane wlewki materiału są następnie kruszone i mielone na drobny          [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="srodtytul">W jaki sposób są produkowane magnesy wysokoenergetyczne?</h2>
<p>Produkcja magnesów SmCo i NdFeB polega na wytworzeniu odpowiedniego stopu.                    Tak otrzymane wlewki materiału są następnie kruszone i mielone na drobny                    proszek, po czym prasowane w polu magnetycznym i w końcu spiekane.</p>
<p><span id="more-7"></span></p>
<p>Sprasowane izostatycznie i spiekane surowe wlewki materiału o przekroju                    100 ´ 50 mm i długości ok. 200 mm obrabiane są w kierunku magnetyzacji.                    Przy użyciu narzędzi diamentowych wycina się z otrzymanych wlewek formy                    tarczowe i pierścieniowe.</p>
<p><strong><dfn title="Co to jest magnetyzacja?">Magnetyzacja</dfn></strong><br />
Po nadaniu formy następuje magnetyzacja, aż do nasycenia. Stosuje się                    tutaj silne pola magnetyczne. Do wytworzenia takich pól używane są naładowane                    baterie kondensatorowe, które są rozładowywane w cewkach bezrdzeniowych.                    Element magnetyczny umieszczony w otworze wewnętrznym niskooporowej cewki                    bezrdzeniowej jest magnetyzowany, aż do nasycenia przez wyindukowane wewnątrz                    silne pole magnetyczne. Zasadniczo magnetyzacja możliwa jest w uprzywilejowanym                    kierunku wyznaczonym w czasie produkcji.</p>
<p><strong>Właściwości</strong><br />
Magnesy SmCo są bardzo twarde i kruche. Magnesy NdFeB są również twarde,                    ale już nie tak kruche. Umieszczone w przeciwnych polach nie tracą zdolności                    magnetycznych. SmCo i NdFeB nie są odporne na działanie kwasów nieorganicznych                    i zasad. Stały kontakt z woda prowadzi do korozji. Magnesy NdFeB ulęgają                    powierzchniowemu utlenianiu nawet w kontakcie z wilgotnym powietrzem,                    dlatego najczęściej umieszczane są w obudowach ze stali nierdzewnych.                    Środki organiczne i suche powietrze o temperaturze pokojowej nie powodują                    żadnych niekorzystnych zmian.</p>
<h2 class="srodtytul">  MAGNESY WYSOKOENERGETYCZNE</h2>
<p>Są to magnesy stałe z grupy pierwiastków ziem rzadkich. Produkt wysokoenergetyczny                    (gęstość energii ponad 280 kJ/m<sup>3</sup>  lub 35 MGOe) umożliwia nowe                    rozwiązania techniczne. Zmniejszenie rozmiarów magnesu, lub wielokrotnie                    wyższa siła magnetyczna przy tych samych rozmiarach, w porównaniu z dotychczas                    stosowanymi magnesami ferrytowymi lub AlNiCo , stała się możliwa. Przy tej samej gęstości energii magnes ferrytowo &#8211; borowy musiałby być                    6-krotnie większy, żeby z odległości 1mm od powierzchni bieguna wytwarzał                    pole 100 mT (1000 Gaussów) jego rozmiary musiałyby być 25-krotnie większe                    w porównaniu z magnesem samarowo-kobaltowym. Nowy magnes neodymowo-ferytowo-borowy                    posiada o 40% wyższą gęstość energii od opisanego w przykładzie magnesu                    samarowo-kobaltowego.<br />
Poniżej przedstawiono porównanie niektórych materiałów magnetycznych</p>
<p>Źródło: http://magnetix.com.pl/magnetyczne.htm</p>
<p><a href="http://www.google-pagerank.pl" title="Google PageRank, backlinks, keywords - darmowe pozycjonowanie i SEO - Google-Pagerank.pl" target="_blank"><img src="http://www.google-pagerank.pl/pr.php?ref=elektromagnesy.pl&#038;style=34"alt="Aktualny PageRank strony elektromagnesy.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO" style="border:none"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektromagnesy.pl/produkcja-i-wlasciwosci-magnesow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

