Mıknatıs ve Özellikleri:



Benzer belgeler
Manyetik Alan. Manyetik Akı. Manyetik Akı Yoğunluğu. Ferromanyetik Malzemeler. B-H eğrileri (Hysteresis)

Manyetizma Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. N S N S 1. X. Mıknatıslar arasındaki manyetik kuvvet;

Bölüm 7. Manyetik Alan ve. Manyetik Kuvvet. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley

MANYETIZMA. Manyetik Alan ve Manyetik Alan Kaynakları

MIKNATISIN MANYETİK ALAN ETKİSİNİ KULLANARAK YAYSIZ YATAK TASARIMI

Bu konuda cevap verilecek sorular?

BÖLME ALIġTIRMALARI. Bölme iģlemlerini yapınız. Doğruluğunu kontrol ediniz X X

BA KENT ÜNİVERSİTESİ. Malzemeler genel olarak 4 ana sınıfa ayrılabilirler: 1. Metaller, 2. Seramikler, 3. Polimerler 4. Kompozitler.

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ

Mıknatıs Çeşitleri 1. Doğal mıknatıs: 2. Yapay mıknatıs: 3. Elektromıknatıs:

FASİKÜL Kuvvetin Etkileri

ELEKTRİK MAKİNALARINDA MANYETİK ALANLAR

BÖLÜM 8 MALZEMENİN MANYETİK ÖZELLİKLERİ

DENEY-4 ASENKRON MOTORUN KISA DEVRE (KİLİTLİ ROTOR) DENEYİ

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010

DOĞRU AKIM MAKİNELERİNDE KAYIPLAR

SEZEN DEMİR MADDE DOĞADA KARIŞIK HALDE BULUNUR

YAPI MALZEMELERİ DERS NOTLARI

2/13/2018 MALZEMELERİN GRUPLANDIRILMASI

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Talaşlı İmalat Yöntemleri

9. MANYETİK ALAN AMAÇLAR

Fiz 1012 Ders 6 Manyetik Alanlar.

B-) Aşağıda verilen sözcüklerden uygun olanları ilgili cümlelere uygun biçimde

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri Elektronik kutuplaşma

M O Q R L. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

BÖLÜM 3 DİFÜZYON (YAYINIM)

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF EKSTRAKTİF METALURJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI

MMM 2011 Malzeme Bilgisi

FİZİK BASAMAK SERİSİ DERS KİTAPÇIKLARI FİZİK MANYETİZMA AHMET DOĞRU

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Talaşlı İmalat Yöntemleri malzemebilimi.net

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

6.WEEK BİYOMATERYALLER

SÜPER ALAŞIMLAR Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan

DC Motor ve Parçaları

Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur.

MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER

Enerji Band Diyagramları

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

Malzeme Bilgisi. Madde ve Özellikleri

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM

MALZEME BİLİMİ Bölüm 1. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş Hazırlayan Doç. Dr. Özkan Özdemir

Malzeme Bilgisi. Mühendsilik Malzemeleri - RÜ

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir.

Malzemeler elektrik yükünü iletebilme yeteneklerine göre 3 e ayrılırlar. İletkenler Yarı-iletkenler Yalıtkanlar

MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ

PROJENiN ADI : MANYETiK ALANIN KALSiYUM KARBONAT ( KALSiT ) ÇÖZÜNÜRLÜGÜNE ETKiSiNiN iletkenlik ÖLÇÜMÜ VE ALEV SPEKTROFOTOMETRi YÖNTEMiYLE incelenmesi

Akımsız Nikel. Çözeltideki tuzları kullanarak herhangi bir elektrik akım kaynağı kullanılmadan nikel alaşımı kaplayabilen bir prosestir"

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

Demir, atom numarası 26 olan kimyasal element. Simgesi Fe dir. Demir, yerkabuğunda en çok bulunan metaldir. Yerkürenin merkezindeki sıvı çekirdeğin

Elektrik Yük ve Elektrik Alan

ZnS (zincblende) NaCl (sodium chloride) CsCl (cesium chloride)

MMM291 MALZEME BİLİMİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MAGNETİZMA, ELEKTROLİZ VE SES MIKNATIS

MMM291 MALZEME BİLİMİ

BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri

KARIŞIMLAR. Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen mad-delere karışım denir.

PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER

G = mg bağıntısı ile bulunur.

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur.

Kimya EğitimiE. Ders Sorumlusu Prof. Dr. Đnci MORGĐL

SİLİSYUM ESASLI İNTERMETALİK BİLEŞİKLER

3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR. Karbon çelikleri (carbon steels)

TEMEL ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ SORU BANKASI

AKTÜATÖRLER Elektromekanik Aktüatörler

PLASTİK MALZEMELER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI

MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ. Doç.Dr. Salim ŞAHİN

0322 CEVHER HAZIRLAMA LAB. II DÜŞÜK ALAN ŞİDDETLİ KURU ve YAŞ MANYETİK AYIRMA

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

MALZEME BİLİMİ Güz Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan Ġhsaniye Otomotiv MYO. Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu

MMM291 MALZEME BİLİMİ

Prof. Dr. ŞAKİR ERKOÇ Doç. Dr. MAHMUT BÖYÜKATA

Metal. Yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, şekillendirmeye yatkın, oksijenle birleşerek çoğunlukla

INSA 283 MALZEME BİLİMİ. Giriş

Manyetizma. Manyetik alan çizgileri, çizim. Manyetik malzeme türleri. Manyetik alanlar. BÖLÜM 29 Manyetik alanlar

Malzeme Bilimi ve Malzemelerin Sınıflandırılması

Pik (Ham) Demir Üretimi

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

MALZEME BİLGİSİ. Katı Eriyikler

MALZEME BİLİMİ I MMM201. aluexpo2015 Sunumu

Demir Esaslı Malzemelerin İsimlendirilmesi

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

Magnetic Materials. 6. Ders: Ferromanyetizma. Numan Akdoğan.

T.C. TÜBİTAK-BİDEB. YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ- ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu

Dökme Demirlerin Korozyonu Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

SICAKLIK ALGILAYICILAR

SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ B İ R K A L İ T E M A R K A S I

HAYALİMO EKİBİ 7. ÜNİTE YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK / FİZİKSEL OLAYLAR

Transkript:

Mıknatıs ve Özellikleri: Kelimenin kökeni Arapçadır. Manyetik alan oluşturarak, bu alandaki demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren veya sonradan bu özelliği kazanan her türlü maddeye mıknatıs denir. Cisimlerin bu özelliğine de mıknatıslık denir. Mıknatıslanma özelliği maddeler için ayırt edici özellik olup, bunlar ferro-manyetik maddelerdir. Her mıknatısın farklı uçlarında N ve S olmak üzere iki kutup bulunur. Bu harfler İngilizce kuzey (North) ve güney (South) kelimelerinden gelir. Manyetik güç kutuplarda toplanmıştır. Kutupların itme ve çekme güçleri birbirine eşittir. İki mıknatısın aynı kutupları yaklaştırılınca birbirini iter, farklı kutupları birbirini çeker. Bir mıknatıs ne kadar parçalanırsa parçalansın her bir parçada yine iki kutup oluşur. İki kutup arasında oluşan manyetik kuvvet; kutup şiddetlerinin çarpımı ile doğru, kutupların arasındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır Birden çok mıknatıs birbirine farklı kutupları karşı karşıya gelecek şekilde eklenirse, grup kutuplarının manyetik şiddeti artar. Mıknatıs Çeşitleri : Yapılarına göre mıknatıslar; doğal, yapay ve elektro mıknatıslar olmak üzere üç guruba ayrılmakla birlikte, ilk iki guruba sürekli mıknatıslar da denir. Sürekli mıknatısların manyetik özellikleri çok uzun süre devam eder, yüksek sıcaklık ve şiddetli darbe mıknatıslığı olumsuz etkiler. Geçici mıknatıslar ise manyetik alan etkisi kalktıktan sonra kendiliğinden veya küçük bir fiziksel etkiyle manyetik özelliklerini kaybederler. 1. Doğal mıknatıslar: İsveç te, Cezayir de ve Ural dağlarında, bazı göktaşı kalıntılarında ve dağınık olarak dünyanın çeşitli yerlerinde bulunur. Bunlar doğada, kendiliğinden oluşmuş saf mıknatıslardır. Bu tanımdan sonra doğal mıknatısı anlamak için mıknatısın kaynağı olan demire bakmak faydalı olacaktır. Demir; periyodik cetvelin 8 nci grubundadır. Atom numarası (elektron sayısı) 26 olup, dört

kararlı izotopu mevcuttur. Bu izotopların atom ağırlıkları 54 (% 6.04), 56 (% 91.57), 57 (% 2.11) ve 58 (% 0.28) dir. İslam ın yüce kitabı Kur an-ı Kerimde 57 nci sure Hadid (Demir) adını taşımakta ve demirden bahsedilmektedir. Demir, uzayda en çok bulunan elementlerden birisi olup, yerkabuğunda % 5,06 oranındadır. Genel olarak yerkabuğunda bulunan demir cevherleri hematit, limonit, götit, magnetit, siderit ve pirittir. Magnetit; doğal mıknatıs özelliği sürekli olan, demir oksidi bir mineraldir. Demir cevheri halinde bazik kayalarda bulunur. Demir siyahı renktedir. Kimyasal formülü Fe 3 O 4 olup, FeO.Fe 2 O 3 şeklinde de yazılmaktadır. Genel kimyasal adı ferrous-ferric oxide dir Kimyasal formülündeki bu gösterim demirde iki farklı değerliğin aynı anda (2+ ve 3+) varlığını ortaya koyar. Bu yüzden iletkenliği Fe 2 O 3 ten daha fazladır. Eski tarihlerde bunlar işlenerek pusula iğnesi olarak uzun süre kullanılmıştır. Doğal mıknatıs doğada çok az bulunur. Bu nedenle günlük yaşamda yapay mıknatıslar kullanılır. Dolayısıyla günümüzde yapay mıknatıs imali önem kazanmıştır. 2. Yapay mıknatıslar : Çelik yapay mıknatısların imali üzerine ilk kitap 1750 yılında John Mitchell tarafından yayınlanmıştır. Bunlar adından da anlaşılacağı gibi insanlar tarafından belli bir teknoloji kullanılarak elde edilen mıknatıslardır. Genellikle sert cisimlerdir, ancak son zamanlarda küçük parçaların kauçuk vb. yumuşak bir madde ile karıştırılmasıyla elastik kıvama sahip yumuşak mıknatıslar da yapılmıştır. Bunlara Polimer Mıknatıslar denir. Polimer mıknatıslar diğer mıknatıslara göre daha esnektir ve manyetik alanın yön ve şekil kontrolü artmaktadır. Ancak enerjileri çok düşüktür. Yapay mıknatıslar manyetik özelliklerine göre geçici mıknatıslar ve sürekli mıknatıslar olarak sınıflandırılırlar. Görünümleri at nalı, U, küp, prizma, silindir, disk, küre, halka, pusula iğnesi v.b. şekillerde olabilir Kullanım yerlerine göre; hoparlör mıknatısı, vinç mıknatısı, motor mıknatısı,

dolap kapağı mıknatısı, seperatör mıknatısı, pusula iğnesi v.s. gibi isimler alırlar. Elektromıknatıslar yapay mıknatıs olmakla birlikte, özel yapıları nedeniyle sınıflandırmada farklı bir yere sahiptir. Bu nedenle ayrı bir başlık altında incelenmiştir a. Geçici mıknatıslar ve mıknatıslanma: Yapay mıknatıslar eskiden ilkel bir yoldan imal ediliyordu. Bir demir parçası bir doğal mıknatısa tek yönlü sürtülür ve onun çekiciliğini alırdı. Başka türlü söylemek gerekirse, yapay olarak mıknatıs niteliği kazanırdı. Ancak bu uzun sürmez zaman zaman işlemin tekrarı gerekirdi. XX nci yüzyılda geçici ve kalıcı mıknatıs yapımı için yeni teknolojiler geliştirildi Ham demir, nikel ve kobalt kalıcı mıknatısların etkisiyle geçici olarak mıknatıslanabilir Günümüzde geçici mıknatıslık üç yolla elde edilebilmektedir. Etki ile Mıknatıslanma: Sürekli bir mıknatısın etki alanına bırakılan demir parçaları geçici olarak mıknatıslanır. Mıknatısa yakın uç, mıknatıs kutbu ile zıt kutup özelliği taşır. Manyetik etki ortadan kalktığında mıknatıslanma da biter. Elektro mıknatıslardaki mıknatıslanma da, bu guruba girer. Burada manyetik etkiyi oluşturan elektrik akımıdır. Marangoz, elektrikçi gibi bazı meslek mensuplarının kullandığı vidaları tornavida ucunda sabit tutmak istedikleri

durumlar olmaktadır. Bunu sağlamak için sağda şekli görülen magnetizer (mıknatıslandırıcı ve mıknatıs çözücü) denilen cihaz kullanılmaktadır. Bu cihaz oyuklarında yüksek manyetik güce sahiptir. Bu güç elektrik veya sürekli mıknatıslarla sağlanmaktadır. Tornavida ucu (magnetizer +) oyuğuna tutulunca mıknatıslanmakta, mıknatıslı tornavida ucu (Demagnetizer -) oyuğuna konulunca mıknatıslık bitmektedir. Buna benzer elektrik şoklu bir sistem kalıcı mıknatıs elde edilmesinde de kullanılmaktadır. Dokunma ile Mıknatıslanma: Sürekli bir mıknatısa temas ettirilen demir nikel veya kobalt elementleri (Ör: Çivi vida vb. ), temas noktası farklı kutup olacak şekilde mıknatıslanır. Demir parçaları uç uca eklenirse her bir uç bir öncekine göre zıt kutupla kutuplanır. Manyetik etki ortadan kalktığında, maddelerin mıknatıslığı da ortadan kalkar. Sürtünme ile Mıknatıslanma: Bir demir çubuk, şekildeki gibi bir mıknatısın her defasında aynı kutbuna aynı yönde sürtülürse, sürtülen uç kısım mıknatısın kutbuyla aynı kutupta olacak şekilde geçici olarak mıknatıslanır. Bu yöntem sürekli mıknatıs elde edilmesinde de kullanılır. Ancak elde edilen mıknatıslık çok uzun süreli değildir.

b. Sürekli mıknatıslar ve mıknatıslanma: Sürekli mıknatıs, uyarma ihtiyacı olmadan manyetik alan üreten malzemelere denir. Bunlar bir kez mıknatıslandıktan sonra bu özelliğini çok uzun süre hiç kaybetmez. Genellikle demir, nikel ve kobalt alaşımlarında yapılırlar. Sürekli mıknatısların gelişim sürecinde farklı özelliklerde ve farklı malzemelerden birçok çeşit mıknatıs yapılmıştır. Yapılan bu mıknatısları çeşitli özelliklerine göre sınıflandırmak mümkündür. Sürekli mıknatıslar yapıldıkları malzemelere göre sınıflandırılırlarsa; metal sürekli mıknatıslar, seramik sürekli mıknatıslar ve nadir toprak mıknatısları olmak üzere üç ana sınıfa ayrılırlar. Sınıf 1: Metal sürekli mıknatıslar; İlk sürekli mıknatıslar su verilmiş, özel çelikten yapılmıştır. Bu çelikler karbonun çözüldüğü (ostenizasyon) yaklaşık 800 santigrat dereceye kadar ısıtılır, daha sonra elde edilen ostenitin 260 santigratta bozulmayacağı biçimde, hızla soğutulur. Bu işlem sıcaklık düşürüldüğü zaman yalnızca martenstin (demir içinde demir karbür çözeltisi) elde edilmesini sağlar. Söz konusu cisimler mıknatıs yapımının temelinde yer alır. Bu özel çeliklerin kobalt bakımından zengin olduğunu (% 35) belirtmek gerekir. Daha sonra değişik alaşımlarla Bakır-Nikel, Olatin-Kobalt, Demir-Kobalt-Vanadyum mıknatıslar yapılmıştır. Bu sınıf mıknatıslar genelde Alüminyum, Nikel ve Kobalt'in alaşımları ile yapılırlar. Bugün metal mıknatıslar içerisinde en uygun mıknatıslar Alnico mıknatıslardır. Sürekli mıknatıs teknolojindeki ilk gelişme 1931 yılında Alüminyum-Nikel-Kobalt alaşımının manyetik özelliklerinin gelişimi ile başlamıştır. Alnico, temel olarak kobalt (%30-35), nikel (%15) ve alüminyumdan (%8) oluşan bir maddedir. 1935'de AlNiCo mıknatısların keşfi ile ilk mıknatıslı senkron jeneratör tasarımları ortaya çıkmıştır. Bu jeneratörlerin modellenmesi ve parametrelerinin belirlenmesi alanındaki öncü çalışmalar 1952'de Weekly ve 1955'te Merril tarafından gerçekleştirilmiştir. AlNiCo mıknatıslar, Ferrit mıknatıslara kıyasla pahalıdır. AlNiCo alaşımlar, yüksek artık mıknatısiyete ve iyi termal stabiliteye sahiplerdir. Curie sıcaklığı 900 C ve maksimum çalışma sıcaklığı 500 C'dir. AlNiCo mıknatıslar korozyona karşı oldukça dayanıklıdır. Fakat bu mıknatıslar, 450 C'e kadar ısıtıldığında, yüzey kararması görülür. AlNiCo'nun fiziksel özellikleri oldukça zayıftır. Aşırı zorlanmalarda katılık kırılganlığı beraberinde getirmektedir. Sınıf 2: Seramik sürekli mıknatıslar; Sürekli mıknatıs malzemesinin en çok kullanılan tipi demir oksitten (Fe2O3) oluşan Ferritlerdir. Ferrit mıknatıslar 1952 yılında bulunmuş, (kobalt ferrit ve baryum ferrit), mıknatıs teknolojisinde yerini

almıştır. Bunlar yaşlanma olayı göstermedikleri için çeliğe göre avantajlı olmuştur. Bu malzeme Baryum oksitin kristal anizotropisine dayanmaktadır. Ferrit mıknatıslar aynı zamanda oksit veya seramik mıknatıs olarak da adlandırılabilir. Bunlar toz metalürji metodu ile üretilirler. Yüksek koersiflik ve lineer demanyetizasyon eğriliği gösterirler. Günümüzde Ferrit mıknatıslar oldukça geniş bir alanda kullanılmaktadır. Bunun birçok sebebi vardır. Hammaddeleri pahalı değildir. Ancak Ferritler mekanik olarak sert ve kırılganlardır. Manyetik özellikleri, koersetif kuvvetler yeterli ise, düşük artık mıknatısiyetlik ile karakterize edilir. Curie sıcaklıkları 450 C ve maksimum işletme sıcaklığı 250 C'dir. Aynı zamanda Ferrit mıknatısların yüzeyleri düzgündür ve oksidasyon olayı görülmez. Kimyasal formülleri MO.6(Fe2O3) olarak ifade edilir. Burada M, Ba, Sr veya Pb'dir. Stronsiyum Ferritler Baryum Ferritlere göre daha yüksek koersitif kuvvete sahiptirler ve daha geniş ölçekte üretilirler. Sınıf 3: Nadir Toprak Mıknatısları; Nadir toprak mıknatıs (REPM) ailesi son 35 yıldır gelişim göstermektedir. Bu malzemenin AlNiCo ve Ferrit mıknatıslardan 5 veya 10 kat daha fazla enerjiye sahip olmaları daha yaygın kullanılmalarına imkan sağlamıştır. Genel kullanım için oldukça ucuz olduğu halde, sert manyetik Ferritli REPM'ler sürekli mıknatıs uygulamalarında oldukça yaygın kullanılmaktadır. Bu mıknatıslar iki alt gruba ayrılabilir. 1. Kobalta dayalı toprak mıknatıslar (SmCo) 2. Demire dayalı toprak mıknatıslar (NdFeB) SmCo (Samaryum Cobalt) mıknatıslar sinterlenerek veya sıkıştırılarak üretilirler. Neodymium mıknatıslardan ucuz olmasından dolayı kullanım alanı için yeterliyse SmCo mıknatıslar tercih edilmektedir SmCo dayalı toprak mıknatıslar, SmCo5 ve Sm2Co17 grubu olmak üzere iki çeşittir. Bu iki grup birinci ve ikinci nesil toprak mıknatıslarını teşkil etmektedir.. SmCo5 oldukça basit bir alaşımdır. Daha gelişmiş olan Sm2Co17 daha gelişmiş materyallerin alaşımı olup, yüksek performansa sahiptir. Curie sıcaklıklarının 700 o C ile 800 o C arasında olmasından dolayı SmCo sürekli mıknatıslarının çalışma sıcaklığı 300 o C civarındadır. Ayrıca daha yüksek sıcaklıklarda çalışma isteği yeni Samaryuma dayalı alaşım sınıfının gelişimi ile mümkün hale gelmiştir. Yeni Samaryum sürekli mıknatıslar 550 o C'de çalışabilmektedir. SmCo mıknatıslar yüksek termal kararlılığa sahiptirler. Aşınma ve oksitlenmeye yüksek dirençleri vardır. Bu özellikleri SmCo mıknatısları geniş kapsamlı sıcaklık ve yüksek ortam direnci gerektiren alanlar için uygun

kılmaktadır. SmCo alaşımlı sürekli mıknatıslar anizotropik olduklarından sadece oryentasyon yönünde mıknatıslanabilirler ve birçok uygulamada elektromıknatısların yerine geçmiştir. Fakat ekonomik bakımdan hala elektromıknatıslardan pahalıdır. Daha ucuz bir nadir toprak mıknatıs çeşidi ise Neodimyum- Demir-Bor (NdFeB)'dur. NdFeB tipi sürekli mıknatıslar 1983 yılında keşfedilmiş olup, günümüzde en yaygın olarak kullanılan mıknatıs çeşididir. NdFeB mıknatıslar üretim yöntemlerine göre üç şekilde sınıflandırılabilir. Bunlar; sinterleme, polimer bağlama ve ısı deformasyonudur. Sinterlenmiş NdFeB mıknatıslar, üstün manyetik özelliklere, yüksek enerji verimliliğine ve iyi maliyet performansına sahiptir. Neodim mıknatıslar izotropiktir ve farklı oryentasyonda mıknatıslanabilirler. Nd2Fe14B mıknatısın maksimum enerji yoğunluğunun teorik değeri 512kJ/m3'dür. Böylece 400 kj/m3'ü aşkın enerji üretimi sağlanabilmektedir. Polimer bağlı mıknatıslar ortalama 80 ila 145 kj/m3 enerji üretimine sahiptirler. Isı deformeli mıknatıslar 120-370kJ/m3 enerji üretimine sahiptirler. Neodimyum alaşımları halen en güçlü mıknatıslar olup, kendi kütlesinin 1300 katına kadar çekim gücü elde edilebildiği bildirilmektedir. Ancak sinterlenmiş NdFeB mıknatıslar termal ve çevresel kararlılık açısından bazı dezavantajlara da sahiptir. Kaplama ve sıvama işlemi, özellikle aşınmaya karşı hassas olan Neodimyum Bor-Demir mıknatısları için çok önemlidir. Bu işlem Nikel, Nikel+Bakır+Nikel, Epoksi, Altın, ABS Plastik ve çinko gibi maddelerle yapılır. NdFeB alaşımının Curie sıcaklığı yaklaşık 310 C, çalışma sıcaklığı ise 80 C dir. Son zamanlarda çalışma sıcaklığı 180 C ye kadar olan NdFeB alaşımları yapılmışsa da bunların da 80 C den sonra mıknatıslanmalarında zayıflama görülür. Sıcaklık değişimiyle manyetik akı yoğunluğunda fark edilir bir değişim vardır. Aşırı yüksek sıcaklıkta sürekli mıknatıslar manyetik özelliklerini kaybederler. (Svoboda, 2004). (Kaynak: engin.aycicek@elektrikport.com) Yukarıda açıklanan metalurji teknikleriyle elde edilen alaşımlardan yapay mıknatıs elde etmek için aşağıdaki yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada uygulanır. Kalıcı mıknatıs elde etmek için uygulanan yöntemler şunlardır; 1. Yeryüzünün manyetik meridyenine, yani manyetik alana paralel vaziyete koyup, çok şiddetli ve keskin bir darbe indirmek. 2. Cismi ısıtmak ve soğurken dünyanın manyetik alanı

istikametine çevirmek. 3. Elektro manyetik bir alana, ferro manyetik bir cisim yerleştirerek elektrik akımı geçirmek (Selenoit vasıtasıyla da yapılabilir). 3. Elektro mıknatıslar : En basit haliyle bir elektromıknatıs sarmal şekil verilmiş bir telin iki ucuna gerilim uygulanarak elde edilir. Sarmalın ortasına ferromanyetik bir cisim koyularak mıknatıslık özelliği yüzlerce kat arttırılabilir. Elektromıknatıslar, mıknatıslık özelliğini sadece telden akım geçtiği sürece korur. Oluşan manyetik alanın kuzey kutbunun yönü sağ el kuralı ile tespit edilebilir. Elektromıknatıslar, elektrik motorları, parçacık hızlandırıcılar, röleler gibi cihazlarda, yüklü parçacıkları saptırmak veya elektrik enerjisini hareket enerjisine çevirmek gibi birçok amaç için kullanılırlar. İlhan Büyükyörük 14/02/2013 Gemlik Kaynak: İnternet sitelerinde yer alan bilgilerden derlenmiş, özel kaynaklar metin içinde belirtilmiştir.