Waarom verliest een magneet zijn magnetisme? Demagnetisatiefactoren begrijpen

Door Mark Kennan
Bijgewerkt op 24 maart 2022

Jupiterimages/Photos.com/Getty Images

Wat maakt een magneet magnetisch?

De meeste moderne magneten zijn gemaakt van geavanceerde legeringen zoals aluminium-nikkel-kobalt, neodymium-ijzer-borium, samarium-kobalt en strontium-ijzer. Om magnetisme te bewerkstelligen wordt de legering blootgesteld aan een sterk extern magnetisch veld, waardoor de microscopische domeinen op één lijn komen te staan ​​– een proces dat bekend staat als polarisatie. Het resultaat is een permanent magnetisch moment dat blijft bestaan, tenzij verstoord door externe factoren.

leszekglasner/iStock/Getty Images

Hitte en de Curietemperatuur

Elk magnetisch materiaal heeft een karakteristieke Curietemperatuur – het punt waarop thermische agitatie de uitlijning van magnetische domeinen overwint. Wanneer een magneet voorbij zijn Curiepunt wordt verwarmd, stort de polarisatie in en wordt deze effectief gedemagnetiseerd. Onder deze drempel kan warmte de magneet nog steeds verzwakken, maar het effect is meestal omkeerbaar zodra de temperatuur weer normaal is.

Hemera Technologies/AbleStock.com/Getty Images

Invloed van sterk tegengestelde magnetische velden

Het vermogen van een magneet om weerstand te bieden aan omkering door een extern veld wordt gemeten aan de hand van zijn coërciviteit. Materialen met een hoge coërciviteit, zoals bepaalde neodymiumlegeringen, behouden hun magnetische toestand zelfs wanneer ze worden blootgesteld aan velden met tegengestelde polariteit. Keramische magneten hebben daarentegen een lage coërciviteit en kunnen gemakkelijker worden gedemagnetiseerd. Ingenieurs gaan soms overtollige kracht tegen door een magneet te koppelen aan een tegengesteld veld om de netto magnetische kracht te matigen.

Jupiterimages/Polka Dot/Getty Images

Tijd als demagnetiserende factor

Demagnetisatie in de loop van de tijd is doorgaans een langzaam proces. Samarium-kobaltmagneten verliezen bijvoorbeeld ongeveer 1% van hun magnetische kracht per tien jaar gebruik onder normale omstandigheden. Deze geleidelijke afname onderstreept het belang van het selecteren van de juiste legering voor langetermijntoepassingen.

Goodshoot/Goodshoot/Getty Images

Elektromagneten en hun tijdelijke aard

Elektromagneten verschillen fundamenteel van permanente magneten:ze genereren alleen een magnetisch veld terwijl er elektrische stroom door de spoel vloeit. Zodra de stroom wordt onderbroken, stort het veld in, waardoor het kernmateriaal in zijn natuurlijke, niet-magnetische toestand achterblijft. Deze eigenschap maakt elektromagneten ideaal voor toepassingen die on-demand magnetisme vereisen.

Rainer Plendl/iStock/Getty Images