Koppmagneter er runde magneter som er ment å brukes i en kanal eller kopp. De ser ut til å være vanlige rundformede metallbiter, som vist på bildet ved siden av. Koppmagneter kan selvfølgelig generere et magnetfelt. Du kan sette dem i en kanal eller en kopp for å holde gjenstanden på plass.
De blir referert til som "koppmagneter" fordi de ofte brukes inne i kopper. En koppmagnet kan brukes til å stabilisere en metallkopp og dermed forhindre at den velter. Å sette inn en koppmagnet inne i metallkoppen vil holde den på plass. Koppmagneter kan fortsatt brukes til andre ting, men de har blitt assosiert med kopper.
Koppmagneter, som andre typer permanentmagneter, er laget av ferromagnetisk materiale. De fleste av dem er laget av neodym. Neodym, med atomnummer 60, er et sjeldent jordartsmetall som produserer et ekstremt sterkt magnetfelt. Koppmagneter vil klamre seg til innsiden av en kanal eller kopp, og sikrer gjenstanden og hindrer den i å falle over.
Innsiden av kanaler og kopper er runde, noe som gjør dem uegnet for tradisjonelle kvadratiske eller rektangulære magneter. En liten magnet kan passe inn i en kanal eller kopp, men den vil ikke flukse med bunnen. Koppmagneter er en løsning. De er formet i en rund form som passer inn i de fleste kanaler og kopper.
Følgende materialer er tilgjengelige for koppmagneter:
- Samarium Cobalt (SmCo)
- Neodym (NdFeB)
- AlNiCo
- Ferritt (FeB)
Området for maksimal brukstemperatur er 60 til 450 °C.
Det finnes flere forskjellige design for grytemagneter og elektromagneter, inkludert flat, gjenget bøssing, gjenget tapp, forsenket hull, gjennomgående hull og gjenget hull. Det er alltid en magnet som fungerer for din applikasjon fordi det er så mange forskjellige modellalternativer.
Et flatt arbeidsstykke og plettfrie poloverflater garanterer den beste magnetiske holdekraften. Under ideelle forhold, vinkelrett, på et stykke stål av klasse 37 som er flatet til en tykkelse på 5 mm, uten luftspalte, måles de spesifiserte holdekreftene. Ingen forskjell i trekningen er gjort av små defekter i det magnetiske materialet.