{"id":32140,"date":"2023-02-23T13:08:50","date_gmt":"2023-02-23T12:08:50","guid":{"rendered":"https:\/\/supermagneticshop.com\/blog\/perdita-di-magnetizzazione-e-smagnetizzazione-dei-magneti-permanenti\/"},"modified":"2024-05-08T12:18:11","modified_gmt":"2024-05-08T10:18:11","slug":"perdita-di-magnetizzazione-e-smagnetizzazione-dei-magneti-permanenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/supermagneticshop.com\/it\/blog\/perdita-di-magnetizzazione-e-smagnetizzazione-dei-magneti-permanenti\/","title":{"rendered":"<strong>Perdita di magnetizzazione e smagnetizzazione dei magneti permanenti<\/strong>"},"content":{"rendered":"\n<p><\/p>\n\n<p>Quando acquisti dei magneti, desideri che mantengano le loro piene prestazioni il pi\u00f9 a lungo possibile. Quali sono le migliori pratiche per utilizzarli e conservarli correttamente? Un magnete perde la sua magnetizzazione nel tempo? Quali circostanze possono danneggiare temporaneamente o permanentemente un magnete? In questo articolo troverai tutte le risposte.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>I magneti perdono parte della loro forza e magnetizzazione nel tempo?<\/strong><\/h3>\n\n<p>S\u00ec, i magneti perdono parte della loro forza nel tempo. Per\u00f2 questo processo naturale \u00e8 molto lento. Un magnete permanente in neodimio standard, conservato nelle adeguate condizioni e non soggetto ad altri fattori esterni, perder\u00e0 in media meno del 5% della sua magnetizzazione nell&#8217;arco di un intero secolo!<\/p>\n\n<p>Pi\u00f9 forte il magnete, pi\u00f9 a lungo riuscir\u00e0 a mantenere la propria magnetizzazione contro il tempo e fattori esterni. Questa resistenza alle variazioni del campo magnetico \u00e8 chiamata coercitivit\u00e0. I magneti in neodimio hanno una coercitivit\u00e0 maggiore di quelli in ferrite.<\/p>\n\n<p>Anche un magnete permanente in ferrite non perder\u00e0 molta della sua magnetizzazione nel tempo. A seconda delle condizioni di conservazione e dell&#8217;utilizzo, la perdita \u00e8 in media inferiore al 2% all&#8217;anno. Sebbene alcune fonti stimino una perdita di resistenza approssimativa del 10% in 100 anni.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Cosa pu\u00f2 causare la smagnetizzazione dei magneti?<\/strong><\/h3>\n\n<p>I motivi principali sono l&#8217;esposizione a: freddo o calore, forti campi magnetici, correnti elettriche, forti vibrazioni, forti impatti, danni strutturali, ossidazione, corrosione e radiazioni.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color\"><strong>Ecco l&#8217;elenco di tutte le cause di smagnetizzazione spiegate in dettaglio:<\/strong><\/h2>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"#heat\" data-type=\"internal\" data-id=\"#heat\">Esposizione al calore<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#cold\">Esposizione al freddo<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#shocks\">Urti<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"http:\/\/vibrations\">Vibrazioni<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"http:\/\/welding\">Saldatura<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#radiations\">Radiazioni<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#oxidation\">Corrosione e ossidazione<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#external\">Campi magnetici esterni<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#electric\">Correnti elettriche<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-vivid-cyan-blue-color has-text-color\">Guarda anche: <\/h2>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"#demagnetize\">Come smagnetizzare un magnete<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#store\">come conservare i magneti nel modo corretto<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-luminous-vivid-orange-color has-text-color\" id=\"heat\"><strong>Perdita di magnetizzazione causata dall&#8217;esposizione al calore<\/strong><\/h2>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/heated-metal-1024x768.webp\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/heated-metal-1024x768.webp\" alt=\"I magneti scaldati oltre la temperatura d'esercizio possono subire una perdita di magnetizzazione\" class=\"wp-image-31970\" srcset=\"https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/heated-metal-1024x768.webp 1024w, https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/heated-metal-300x225.webp 300w, https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/heated-metal-768x576.webp 768w, https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/heated-metal-920x690.webp 920w, https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/heated-metal-64x48.webp 64w, https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/heated-metal.webp 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">I magneti scaldati oltre la temperatura d&#8217;esercizio possono subire una perdita di magnetizzazione<\/figcaption><\/figure>\n\n<p>L&#8217;esposizione di un magnete a temperature elevate pu\u00f2 ridurne la forza o danneggiarne permanentemente la struttura. Di solito ci\u00f2 accade a temperature molto elevate, ma per alcuni magneti al neodimio pu\u00f2 avvenire gi\u00e0 a partire da 80\u00b0C.<\/p>\n\n<p>I magneti sono caratterizzati da due soglie di temperatura: la temperatura d&#8217;esercizio e la temperatura di Curie. Questi sono parametri importanti per valutare le prestazioni e la resistenza dei magneti quando esposti al calore.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Cos&#8217;\u00e8 la temperatura d&#8217;esercizio di un magnete?<\/strong><\/h3>\n\n<p>La temperatura d&#8217;esercizio \u00e8 la temperatura massima che un magnete pu\u00f2 sopportare, anche per periodi di tempo prolungati, senza incorrere in perdite di prestazioni, temporanee o permanenti.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Qual \u00e8 la temperatura massima di esercizio per un magnete al neodimio?<\/strong><\/h3>\n\n<p>La temperatura d&#8217;esercizio dei magneti al neodimio standard \u00e8 di 80\u00b0C. Per ottenere una maggiore tolleranza al calore nei magneti in neodimio, si deve procedere con processo di lavorazione specifico. Questi magneti con resistenza superiore al calore sono caratterizzati da una sigla posta dopo il grado di magnetizzazione. Un magnete in neodimio indicato con &#8220;M&#8221; (come N35 M) pu\u00f2 essere riscaldato fino a 100\u00b0C. Un magnete \u201cH\u201d fino a 120\u00b0C, \u201cSH\u201d fino a 150\u00b0C, \u201cUH\u201d fino a 180\u00b0C, \u201cEH\u201d fino a 200\u00b0C e \u201cTH\u201d fino a 220\u00b0C. I nostri magneti in neodimio standard (nessuna lettera indicata) hanno una temperatura di esercizio massima di 80\u00b0C; chiedi al nostro team se hai bisogno di magneti al neodimio con una maggiore tolleranza al calore.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Qual \u00e8 la temperatura massima d&#8217;esercizio per i magneti in ferrite e Alnico?<\/strong><\/h3>\n\n<p>I magneti in Ferrite e soprattutto Alnico hanno una temperatura massima d&#8217;esercizio molto elevata. I magneti in ferrite possono operare fino ad una temperatura di 250\u00b0C, mentre i magneti in Alnico fino a 650\u00b0C.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Cos&#8217;\u00e8 la temperatura di Curie di un magnete?<\/strong><\/h3>\n\n<p>La temperatura di Curie \u00e8 la temperatura al di sopra della quale un magnete perde permanentemente tutta la sua magnetizzazione. In questo caso la struttura \u00e8 compromessa irreparabilmente e la rimagnetizzazione non \u00e8 pi\u00f9 possibile.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Qu<\/strong><strong>al<\/strong> <strong>\u00e8 la temperatura di Curie di un magnete in neodimio?<\/strong><\/h3>\n\n<p>I magneti in neodimio standard hanno una temperatura di Curie di 310\u00b0C (340-350 \u00b0C per i magneti speciali M, H, SH, UH, EH, TH).<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Qu<\/strong><strong>al<\/strong> <strong>\u00e8 la temperatura di Curie dei magneti in ferrite e alnico?<\/strong><\/h3>\n\n<p>La temperatura di Curie dei magneti in ferrite \u00e8 di 450\u00b0C, mentre per i magneti in Alnico \u00e8 di 700\u2013850\u00b0C.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Cosa succede se si scalda un magnete oltre la sua temperatura massima d&#8217;esercizio?<\/strong><\/h3>\n\n<p>Portare un magnete al di sopra della sua temperatura massima d&#8217;esercizio causer\u00e0 una perdita permanente di magnetizzazione (forza magnetica). Il risultato finale cambier\u00e0 in base a quanto il calore sar\u00e0 andato oltre alla temperatura d&#8217;esercizio.<\/p>\n\n<p class=\"has-vivid-cyan-blue-color has-text-color\"><strong>Ecco i possibili scenari:<\/strong><\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Perdita permanente di forza magnetica<\/strong><\/h4>\n\n<p>Se il calore raggiunge valori superiori alla temperatura massima d&#8217;esercizio, il magnete subir\u00e0 una perdita permanente di prestazioni. Il raffreddamento potrebbe far recuperare un po&#8217; della magnetizzazione persa, ma parte della perdita sar\u00e0 permanente.<\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Perdita di magnetizzazione irreversibile<\/strong><\/h4>\n\n<p>Se il calore supera la temperatura di Curie, la struttura del magnete viene alterata in modo permanente.<\/p>\n\n<p class=\"has-vivid-cyan-blue-color has-text-color\"><strong>Note importanti<\/strong><\/p>\n\n<p>La forma e le dimensioni di un magnete, insieme alla direzione della magnetizzazione (assiale o diametrale, ad esempio) possono modificare sostanzialmente la sua tolleranza al calore.<\/p>\n\n<p>Inoltre, il tempo di esposizione pu\u00f2 fare la differenza per magneti di dimensione pi\u00f9 grande. La parte esterna potrebbe raggiungere temperature critiche, mentre il nucleo pu\u00f2 essere meno colpito, determinando una magnetizzazione irregolare.<\/p>\n\n<p>Contatta il nostro supporto tecnico per ulteriori specifiche sui nostri magneti e una valutazione del tuo caso di impiego.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-luminous-vivid-orange-color has-text-color\" id=\"cold\"><strong>Perdita di magnetizzazione dovuta all&#8217;esposizione a temperature molto basse<\/strong><\/h2>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/cold-magnets.jpg\"><img decoding=\"async\" width=\"770\" height=\"513\" src=\"https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/cold-magnets.jpg\" alt=\"L'esposizione a temperature molto basse pu&#xF2; essere dannosa soprattutto per i magneti in ferrite\" class=\"wp-image-31969\" srcset=\"https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/cold-magnets.jpg 770w, https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/cold-magnets-300x200.jpg 300w, https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/cold-magnets-768x512.jpg 768w, https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/cold-magnets-64x43.jpg 64w\" sizes=\"(max-width: 770px) 100vw, 770px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">L&#8217;esposizione a temperature molto basse pu\u00f2 essere dannosa soprattutto per i magneti in ferrite<\/figcaption><\/figure>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Un<\/strong> <strong>magnete<\/strong> <strong>pu\u00f2 venire danneggiato dalle basse temperature?<\/strong><\/h3>\n\n<p>Un magnete esposto a temperature molto basse pu\u00f2 subire una perdita di prestazioni, ma ci\u00f2 avviene in modo molto diverso a seconda del materiale magnetico da cui \u00e8 costituito. I magneti in ferrite si danneggiano facilmente mentre quelli in neodimio hanno un comportamento totalmente diverso.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>si pu\u00f2 esporre i magneti in neodimio a temperature molto basse?<\/strong><\/h3>\n\n<p>In realt\u00e0, nei magneti in neodimio c&#8217;\u00e8 un aumento della forza magnetica fino a circa -125\u00b0C. Oltre questa soglia la forza magnetica inizier\u00e0 a diminuire costantemente. A -196\u00b0C (temperatura di immersione in azoto liquido), viene conservata solo circa l&#8217;85-90% della magnetizzazione. Riportando il magnete sopra i -125\u00b0C la forza adesiva sar\u00e0 completamente ripristinata ai valori originari.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>I magneti in ferrite possono essere danneggiati dalle basse temperature?<\/strong><\/h3>\n\n<p>S\u00ec, i magneti in ferrite possono subire una perdita permanente di magnetizzazione se esposti a temperature inferiori a -40\u00b0C.<\/p>\n\n<p>Prodotti magnetici diversi dai magneti standard sono ancora pi\u00f9 sensibili alle basse temperature. Ad esempio, nastri e fogli magnetici possono essere danneggiati gi\u00e0 a temperature di -20\u00b0C.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-luminous-vivid-orange-color has-text-color\" id=\"shocks\"><strong>Effetto di Urti, cadute ed impatti<\/strong> sui magneti permanenti<\/h2>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Un Magnete pu\u00f2 danneggiarsi o perdere magnetizzazione a causa di urti, cadute o forti impatti?<\/strong><\/h3>\n\n<p>I moderni magneti permanenti non dovrebbero risentirne. A condizione che il magnete non si rompa o crepi, urti e cadute non dovrebbero comprometterne la magnetizzazione. Pi\u00f9 forte \u00e8 il magnete, maggiore sar\u00e0 la sua coercitivit\u00e0 (resistenza alla perdita di magnetizzazione). I magneti permanenti pi\u00f9 deboli o quelli non permanenti possono invece risentirne.<\/p>\n\n<p>I magneti permanenti sono generalmente piuttosto fragili e, se una parte del magnete viene scheggiata, ci\u00f2 comporter\u00e0 inevitabilmente una perdita di forza magnetica.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-luminous-vivid-orange-color has-text-color\" id=\"vibrations\">Magneti permanenti soggetti a <strong>vibrazioni<\/strong><\/h2>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Le vibrazioni possono danneggiare un magnete?<\/strong><\/h3>\n\n<p>I moderni magneti permanenti non risentono molto delle vibrazioni. Pi\u00f9 forte \u00e8 il magnete, maggiore sar\u00e0 la sua coercitivit\u00e0 (resistenza alla perdita di magnetizzazione). I magneti permanenti pi\u00f9 deboli o non permanenti possono perdere parte della loro forza dopo essere stati esposti a vibrazioni intense.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-luminous-vivid-orange-color has-text-color\" id=\"welding\">Effetti della <strong>saldatura<\/strong> sui magneti permanenti<\/h2>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/welding.jpg\"><img decoding=\"async\" width=\"900\" height=\"550\" src=\"https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/welding.jpg\" alt=\"La saldatura di un magnete o effettuata vicino ad esso pu&#xF2; causare una perdita di magnetizzazione\" class=\"wp-image-31973\" srcset=\"https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/welding.jpg 900w, https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/welding-300x183.jpg 300w, https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/welding-768x469.jpg 768w, https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/welding-64x39.jpg 64w\" sizes=\"(max-width: 900px) 100vw, 900px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">La saldatura di un magnete o effettuata vicino ad esso pu\u00f2 causare una perdita di magnetizzazione<\/figcaption><\/figure>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Saldare un magnete o vicino ad esso pu\u00f2 causare una perdita di magnetizzazione?<\/strong><\/h3>\n\n<p>La saldatura su o in prossimit\u00e0 di un magnete pu\u00f2 portare a una perdita di magnetizzazione. Ci\u00f2 pu\u00f2 essere causato dal calore o dalla corrente elettrica generata dal processo di saldatura.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-luminous-vivid-orange-color has-text-color\" id=\"radiation\">Esposizione alle <strong>radiazioni<\/strong> su magneti permanenti<\/h2>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Le radiazioni possono danneggiare un magnete?<\/strong><\/h3>\n\n<p>Le radiazioni, specialmente ad alti livelli e per periodi di tempo prolungati, possono provocare variazioni di flusso nel magnete. I magneti impiegati in ambienti con alte radiazioni richiedono valutazioni specifiche durante la fase di progettazione.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-luminous-vivid-orange-color has-text-color\" id=\"oxidation\"><strong>Ruggine e ossidazione<\/strong> sui magneti permanenti<\/h2>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/magnets-corrosion-1024x577.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"577\" src=\"https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/magnets-corrosion-1024x577.png\" alt=\"La corrosione e l'ossidazione sono dannose per le prestazioni dei magneti\" class=\"wp-image-31972\" srcset=\"https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/magnets-corrosion-1024x577.png 1024w, https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/magnets-corrosion-300x169.png 300w, https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/magnets-corrosion-768x433.png 768w, https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/magnets-corrosion-800x450.png 800w, https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/magnets-corrosion-920x519.png 920w, https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/magnets-corrosion-64x36.png 64w, https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/magnets-corrosion.png 1027w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">La corrosione e l&#8217;ossidazione sono dannose per le prestazioni dei magneti<\/figcaption><\/figure>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Un magnete pu\u00f2 essere danneggiato dall&#8217;acqua e dall&#8217;ossidazione?<\/strong><\/h3>\n\n<p>S\u00ec, la maggior parte dei magneti incorpora un&#8217;elevata quantit\u00e0 di ferro (oltre il 60% nei magneti al neodimio) e sono soggetti a ruggine e ossidazione se esposti ad ambienti umido o acqua. Poich\u00e9 tutti questi fattori alterano la struttura chimica del materiale magnetico, ne consegue una perdita di forza. I magneti al neodimio possono essere protetti da rivestimenti anticorrosione come la gomma (chiedi al nostro team informazioni su questa e altre opzioni per proteggere i tuoi magneti). I magneti in ferrite sono invece costituiti da ossido di ferro (circa il 90%) e, di conseguenza, non si corrodono nemmeno se immersi in acqua.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-luminous-vivid-orange-color has-text-color\" id=\"external\">Effetti dei <strong>campi magnetici esterni<\/strong> sui magneti permanenti<\/h2>\n\n<p>Al momento della produzione, i magneti sono magnetizzati esponendoli ad un campo magnetico molto potente. Questo processo altera la composizione chimica del materiale e anche la sua microstruttura cristallina, conferendo al magnete permanente le sue propriet\u00e0 magnetiche (come l&#8217;attrazione verso altri materiali ferromagnetici fra cui acciaio, ferro, nichel, cobalto o l&#8217;attrazione\/repulsione verso altri magneti).<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Un magnete pu\u00f2 essere danneggiato se esposto ad altri campi magnetici?<\/strong><\/h3>\n\n<p>S\u00ec, lasciare un magnete permanente vicino ad altri magneti potenti o elettromagneti pu\u00f2 portare a una perdita di magnetizzazione nel tempo. Se tenuti a contatto o in stretta vicinanza per un tempo prolungato, Il campo magnetico generato dai magneti pi\u00f9 forti andr\u00e0 inevitabilmente a modificare quello dei magneti pi\u00f9 deboli,<\/p>\n\n<p>La coercitivit\u00e0 di un magnete definisce la sua forza e capacit\u00e0 di mantenere la sua struttura magnetica e il suo orientamento. I magneti in neodimio, pi\u00f9 potenti, hanno una coercitivit\u00e0 maggiore rispetto ai magneti in ferrite e alnico, quindi con questi ultimi dovresti stare pi\u00f9 attento. Dovresti evitare di tenere a stretto contatto magneti potenti con orientamenti diversi. Impilarli in pile (con lo stesso orientamento) \u00e8 il modo corretto di conservarli.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-luminous-vivid-orange-color has-text-color\" id=\"electric\"><strong>Magneti esposti a corrente elettrica alternata (AC)<\/strong><\/h2>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Cosa succede ai magneti permanenti se esposti a corrente elettrica alternata?<\/h3>\n\n<p>Sottoporre il magnete a una corrente alternata di intensit\u00e0 sufficiente (in grado di superare la sua coercitivit\u00e0) pu\u00f2 indebolire lentamente il magnete, azzerandone eventualmente il campo magnetico. Questo \u00e8 il metodo di funzionamento degli smagnetizzatori commerciali, comunemente usati per smagnetizzare strumenti, cancellare carte di credito e hard disk.<\/p>\n\n<p>Tieni presente che magneti diversi possono avere diversi livelli di conduttivit\u00e0 e la resistenza al passaggio di una corrente elettrica pu\u00f2 generare molto calore. Questo pu\u00f2 essere molto pericoloso, oltre che dannoso per il magnete.<\/p>\n\n<p>La corrente continua (DC) pu\u00f2 invece essere utilizzata per magnetizzare un materiale ferromagnetico. Ma se si sottopone lo stesso magnete ad una corrente alternata, l&#8217;allineamento della sua struttura verr\u00e0 danneggiato dai cambiamenti di frequenza.<\/p>\n\n<p>Il magnetismo e la conduttivit\u00e0 elettrica sono due propriet\u00e0 distinte di un materiale. Ci\u00f2 significa che esistono magneti, come ad esempio quelli in neodimio (60%+ di contenuto di ferro), con una buona conducibilit\u00e0 elettrica, mentre i magneti in ferrite sono pessimi conduttori (ossido di ferro).<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<p class=\"responsive-video-wrap clr\"><iframe title=\"Magnets Magnetization Process\" width=\"1200\" height=\"675\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/yH8ns1OJA_g?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<\/div><figcaption class=\"wp-element-caption\">Processo di magnetizzazione di un materiale ferromagnetico<\/figcaption><\/figure>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-luminous-vivid-orange-color has-text-color\" id=\"demagnetize\"><strong>Come smagnetizzare un magnete<\/strong><\/h2>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Come si pu\u00f2 smagnetizzare un magnete?<\/strong><\/h3>\n\n<p>Il modo pi\u00f9 affidabile per smagnetizzare un magnete \u00e8 con uno smagnetizzatore elettronico. Questo utilizza la corrente alternata per generare un campo magnetico irregolare, in grado di indebolire i magneti permanenti. Esistono strumenti pi\u00f9 semplici che non richiedono l&#8217;uso di elettricit\u00e0, ma vengono utilizzati principalmente per magnetizzare e smagnetizzare temporaneamente semplici materiali ferromagnetici, come la punta di un cacciavite (ma poco efficaci con i magneti permanenti).<\/p>\n\n<p>Ci sono molti altri modi in cui un magnete pu\u00f2 perdere la sua magnetizzazione, ma questi dipendono fortemente dalle propriet\u00e0 del materiale (ferrite, neodimio, alnico) e dalla forza (coercitivit\u00e0) del magnete. Si tratta dell&#8217;esposizione a: calore, basse temperature, forti campi magnetici, forti urti, forti vibrazioni, danni meccanici o chimici (ossidazione e corrosione).<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-luminous-vivid-orange-color has-text-color\" id=\"store\"><strong>come conservare i magneti nel modo corretto<\/strong><\/h2>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/ITALFIT-magazzino-e-magneti-8-scaled.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/ITALFIT-magazzino-e-magneti-8-1024x683.jpg\" alt=\"come conservare i magneti per evitare la smagnetizzazione\" class=\"wp-image-32020\" srcset=\"https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/ITALFIT-magazzino-e-magneti-8-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/ITALFIT-magazzino-e-magneti-8-300x200.jpg 300w, https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/ITALFIT-magazzino-e-magneti-8-768x512.jpg 768w, https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/ITALFIT-magazzino-e-magneti-8-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/ITALFIT-magazzino-e-magneti-8-2048x1365.jpg 2048w, https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/ITALFIT-magazzino-e-magneti-8-920x613.jpg 920w, https:\/\/supermagneticshop.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/ITALFIT-magazzino-e-magneti-8-64x43.jpg 64w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Esempio di un metodo corretto di conservazione dei magneti<\/figcaption><\/figure>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Come si devon<\/strong><strong>o conservare i<\/strong> <strong>magneti<\/strong> <strong>per evitarene la<\/strong> <strong>smagnetizzazione?<\/strong><\/h3>\n\n<p>Per evitare qualsiasi perdita di forza magnetica e prestazioni, si devono conservare i magneti in un luogo asciutto e protetto. Evitare temperature inferiori a -40\u00b0C per i magneti in ferrite e superiori a 80\u00b0C per i magneti in neodimio standard. Non si devono esporre a forti correnti elettriche o campi magnetici o vibrazioni intense. Se devi conservare pi\u00f9 magneti insieme, impilali in pile con lo stesso verso. Evita di tenere magneti potenti vicini l&#8217;uno all&#8217;altro. I magneti permanenti sono piuttosto fragili, quindi forti impatti possono scheggiarli o romperne la struttura, con conseguente perdita di prestazioni. I magneti in neodimio sono vulnerabili all&#8217;ossidazione e alla corrosione, quindi \u00e8 necessario evitare l&#8217;esposizione all&#8217;acqua e agli ambienti umidi.<\/p>\n\n<p class=\"has-vivid-cyan-blue-color has-text-color\"><strong>Per ulteriore assistenza sui nostri prodotti, supporto tecnico, documentazione sui magneti e prodotti su misura, non esitare a contattare il nostro team!<\/strong> <strong>Offriamo supporto multilingue tramite posta, chat o telefono.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una guida completa alla demagnetizzazione dei magneti. 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