Редкоземельные Magnet — это мощные постоянные магниты. Они изготавливаются из сплавов редкоземельных элементов. Они значительно сильнее алнико‑ или ферритовых магнитов, а создаваемое ими магнитное поле может превышать 1200 милли-тесл. Керамические и ферритовые магниты обеспечивают поле от 50 до 100 милли‑тесл и уступают по силе редкоземельным магнитам. Поскольку они очень хрупкие, их иногда покрывают никелем, чтобы повысить прочность и защитить от сколов и разрушения; также их могут гальванически покрывать или наносить другие защитные покрытия для предотвращения коррозии.
Некоторые распространённые области их применения включают:
o Аудиоколонки
o Тормоза рыболовных катушек
o Велосипедные динамо‑генераторы
o Жёсткие диски для компьютеров
Хотя такие магниты называются «редкоземельными», они не являются особенно драгоценными или редкими; интерес к этим соединениям возник в 1966 году, когда было обнаружено, что они обладают самой высокой константой магнитной анизотропии среди всех известных тогда материалов.
Редкоземельные элементы — это металлы, обладающие ферромагнитными свойствами, то есть они могут намагничиваться так же, как железо; однако в чистом виде их магнитные свойства проявляются лишь при низких температурах.
Они обладают явным преимуществом перед другими магнитами благодаря высокой магнитной анизотропии. Их очень легко намагнитить в одном определённом направлении, при этом они с трудом поддаются намагничиванию в любом другом направлении.
С этими магнитами связаны определённые опасности, которых нет у магнитов других типов. Редкоземельные магниты размером более пары сантиметров могут быть настолько мощными, что причиняют травмы при защемлении частей тела между двумя магнитами либо между Magnet и металлической поверхностью. Более сильные магнитные поля также представляют опасность и способны стирать данные с магнитных носителей, таких как кредитные карты и жёсткие диски.
Редкоземельные магниты характеризуются высокой магнитной анизотропией. Магнитная анизотропия — это направление магнитных свойств материала. Магнитно изотропный материал не имеет предпочтительного направления, тогда как магнитно анизотропный материал выравнивается вдоль лёгкой оси.
Другие применения могут включать:
o Стоп‑моушн‑анимация
o Эксперименты по диамагнитному левитированию
o Магнитолевитационные ветряные турбины