Folha de dados dos ímãs de neodímio: entenda os termos
Introdução
No post anterior, explicamos o que significa a grade dos ímãs de neodímio (N35, N42, N52 etc.) e como ela influencia a força magnética. Agora, vamos dar um passo além: entender a folha de dados técnicos desses ímãs.
A ficha técnica contém informações essenciais sobre desempenho, estabilidade térmica e propriedades magnéticas. Conhecer cada termo ajuda você a interpretar corretamente as diferenças entre as grades e escolher o ímã ideal para sua aplicação.
A seguir, você encontrará uma explicação completa e acessível sobre cada parâmetro presente nas folhas de dados dos ímãs NdFeB.
Indução Residual (Br)
A Indução Residual (Br), também chamada de remanência, representa a quantidade de magnetismo que permanece no ímã após a remoção completa de um campo magnético externo.
Em outras palavras:
➡️ é o “campo magnético que sobra” dentro do ímã quando ele já está magnetizado.
Quanto maior o Br:
- maior o campo magnético superficial;
- maior a capacidade de atração;
- maior a potência final do ímã.
Unidade de medida:
📌 Gauss (G) ou Tesla (T)
(1 Tesla = 10.000 Gauss)
Força Coercitiva (Hc)
A Força Coercitiva (Hc) mede a resistência do ímã a perder sua magnetização. Ela indica quão difícil é desmagnetizar o material — seja por calor, impacto ou ação de outro campo magnético.
Por que isso importa?
- Ímãs com alta coercividade resistem melhor ao calor.
- Mantêm sua magnetização por mais tempo.
- São mais estáveis em ambientes industriais.
Os ímãs de neodímio possuem coercividade elevada, mas o valor exato varia conforme a grade e a versão térmica (N, M, H, SH, UH, EH…).
Unidade de medida:
📌 Oersted (Oe)
Produto de Energia Máximo (BHmax)
O BHmax é um dos valores mais importantes da folha de dados. Ele representa a densidade de energia magnética que o ímã é capaz de armazenar.
O que isso significa na prática?
➡️ Quanto maior o BHmax, mais forte e eficiente é o ímã.
Ele é calculado multiplicando:
- Br (remanência)
- Hc (coercividade)
Por isso, grades superiores como N52 geralmente apresentam valores maiores de BHmax do que grades mais baixas como N35.
Unidade de medida:
📌 Mega-Gauss-Oersteds (MGOe)
Grades típicas:
- N35 → ~35 MGOe
- N42 → ~42 MGOe
- N52 → ~52 MGOe
Temperatura Máxima de Operação
Todo ímã possui um limite térmico acima do qual começa a perder magnetização de forma permanente. Esse é o valor conhecido como Temperatura Máxima de Operação.
A temperatura máxima depende da versão térmica da grade:
| Tipo | Temp. Máx. (aprox.) |
|---|---|
| N | 80°C |
| M | 100°C |
| H | 120°C |
| SH | 150°C |
| UH | 180°C |
| EH | 200°C |
Se o ímã ultrapassar essa temperatura repetidamente, pode perder força gradualmente ou até se desmagnetizar por completo.
Unidade de medida:
📌 Graus Celsius (°C)
📌 Graus Fahrenheit (°F)
Temperatura de Curie
A Temperatura de Curie é o limite absoluto do material.
Acima desse ponto, o ímã perde totalmente suas propriedades magnéticas e não pode mais ser remagnetizado.
Para o neodímio, essa temperatura é aproximadamente:
📌 310°C
(podendo variar conforme a formulação do material)
Comparativo:
- Ferro → 770°C
- Neodímio → 310°C
Mesmo que a aplicação nunca alcance a temperatura de Curie, ela ajuda a determinar a estabilidade térmica da liga NdFeB.
Unidade de medida:
📌 °C / °F
Resumo dos Termos da Folha de Dados
| Parâmetro | O que significa | Unidade |
|---|---|---|
| Br | Magnetismo residual | Gauss (G) |
| Hc | Resistência à desmagnetização | Oersted (Oe) |
| BHmax | Energia magnética total | MGOe |
| Temp. Máx. | Limite antes da perda permanente | °C / °F |
| Curie | Ponto sem retorno | °C / °F |
FAQ – Perguntas Frequentes
1. O BHmax determina a força do ímã?
Sim. É o parâmetro que mais influencia na potência final.
2. Grades mais altas sempre são melhores?
Não. Grades altas são mais fortes, mas às vezes menos resistentes ao calor. A escolha depende da aplicação.
3. A temperatura máxima e a temperatura de Curie são a mesma coisa?
Não.
A temperatura máxima é o limite prático.
A temperatura de Curie é o limite absoluto.
4. O que acontece se o ímã ultrapassar a temperatura máxima?
Ele pode perder parte da força de forma irreversível.
Conclusão
Interpretar corretamente a folha de dados dos ímãs de neodímio é essencial para escolher o produto ideal para cada aplicação. Cada parâmetro — Br, Hc, BHmax e os limites térmicos — revela informações importantes sobre desempenho, força e estabilidade magnética.
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