Folha de dados dos imas de neodimio

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:

TipoTemp. Máx. (aprox.)
N80°C
M100°C
H120°C
SH150°C
UH180°C
EH200°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

ParâmetroO que significaUnidade
BrMagnetismo residualGauss (G)
HcResistência à desmagnetizaçãoOersted (Oe)
BHmaxEnergia magnética totalMGOe
Temp. Máx.Limite antes da perda permanente°C / °F
CuriePonto 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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