Los consumidores de imanes suelen confundir las definiciones de temperatura máxima de trabajo Tw y temperatura de Curie Tw del imán permanente. En realidad, la temperatura máxima de trabajo y la temperatura de Curie Tc son dos conceptos totalmente diferentes.
El comportamiento magnético de los materiales se puede clasificar en ferromagnetismo, ferritamagnetismo, antiferromagnetismo, paramagnetismo y diamagnetismo. El imán permanente pertenece definitivamente a los materiales ferromagnéticos. En el caso de los materiales ferromagnéticos, la oscilación térmica de las partículas elementales internas se agravará con el aumento de la temperatura, por lo que la alineación del momento dipolar magnético micro dentro del material magnético permanente se desordenará gradualmente. Por lo tanto, la polarización magnética J disminuye con el aumento de la temperatura a nivel macroscópico. La polarización magnética J seguirá cayendo a cero una vez que la temperatura supere una determinada temperatura, por lo que el material magnético permanente se transforma en un estado de paraferromagnetismo y básicamente pierde su magnetismo. La temperatura de transición entre el ferromagnetismo y el paramagnetismo se conoce generalmente como temperatura de Curie o punto de Curie.
| Tipo de magnetismo | Ferromagnetismo | Ferrimagnetismo | Antiferromagnetismo | Paramagnetismo | Diamagnetismo |
| Comportamiento del magnetismo | Los átomos tienen momentos magnéticos alineados paralelos. | Los átomos tienen momentos magnéticos alineados antiparalelos. | Los átomos tienen momentos magnéticos alineados paralelos y antiparalelos mixtos. | Los átomos tienen momentos magnéticos orientados aleatoriamente. | Los átomos no tienen momento magnético. |
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| Material típico |
Elementos Fe, Co, Ni, Gd, Tb, Dy y sus aleaciones o compuestos intermetálicos, como FeSi, NiFe, CoFe, SmCo, NdFeB, CoCr y CoPt. |
Diversos materiales ferríticos. Compuestos intermetálicos compuestos de tierras raras pesadas y hierro o cobalto, como el TbFe. |
Metales de transición 3D Cr y Mn. Elementos de tierras raras Nd, Sm, Eu. Algunas aleaciones y compuestos como MnO y MnF2. |
O2, Pt, Rh, Pd, Be, Mg, Ca. |
Cu, Ag, Au. C, Si, Ge, -Sn. N, P, As, Sb, Bi. Yo, Yo, Yo. Fe, Cl, Br, Yo. Él, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. |
La temperatura máxima de trabajo, también denominada temperatura máxima de funcionamiento, es una temperatura específica en la que el rendimiento magnético del material magnético permanente se reduce en cierta medida en comparación con la temperatura ambiente. La temperatura máxima de trabajo del imán permanente es considerablemente inferior a su temperatura de Curie. Tomemos como ejemplo el imán de neodimio sinterizado, ya que tanto la temperatura máxima de trabajo como la temperatura de Curie se pueden mejorar significativamente añadiendo cobalto (Co), galio (Ga) y elementos de tierras raras pesadas disprosio (Dy) o terbio (Tb). Además de la temperatura de Curie, la temperatura máxima de trabajo de cada material magnético permanente también se ve influenciada por su coercitividad intrínseca, el estado de trabajo en el circuito magnético. El mismo imán tiene una temperatura máxima de trabajo completamente diferente en diferentes aplicaciones.
| Tipo de material | Tipo de imán | Temperatura máxima de funcionamiento Tw
(grados Celsius) |
Temperatura de Curie Tc
(grados Celsius) |
| Imán de neodimio sinterizado | Serie N | 80 | 310 |
| Serie M | 100 | 340 | |
| Serie H | 120 | 340 | |
| Serie SH | 150 | 340 | |
| Serie UH | 180 | 350 | |
| Serie EH | 200 | 350 | |
| Serie AH | 230 | 350 | |
| Imán de cobalto y samario sinterizado | Copolímero de sm5imán | 250-300 | 750 |
| Pequeño2Co17imán | 250-550 | 800-840 | |
| Imán de AlNiCo | Imán de AlNiCo sinterizado | 450 | 810-860 |
| Imán de AlNiCo fundido | 450-550 | 760-860 | |
| Imán de ferrita | Imán de ferrita sinterizada | 250 | 450 |











