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Íman permanente
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Um íman permanente é um corpo constituído por um material ferromagnético duro — como o neodímio, a ferrite, a liga de samário e cobalto ou a liga de alnico — que possui a capacidade intrínseca de gerar e manter um campo magnético constante e autónomo, sem que para isso necessite de uma fonte externa de energia ou de corrente elétrica. O fenómeno físico na base do seu funcionamento assenta no alinhamento paralelo e permanente dos spins eletrónicos e dos momentos magnéticos microscópicos dentro de regiões específicas chamadas domínios magnéticos, os quais, após serem submetidos a um campo de magnetização exterior intensíssimo durante o seu fabrico, permanecem orientados na mesma direção mesmo após a remoção desse estímulo. Do ponto de vista técnico e macroscópico, estes dispositivos caracterizam-se por uma elevada remanência, que dita a intensidade do fluxo magnético retido, e por uma alta coercividade, que representa a sua resiliência e resistência à desmagnetização provocada por impactos mecânicos, campos inversos ou variações térmicas severas que superem a sua temperatura de Curie. Historicamente derivados da magnetite natural, os ímanes permanentes modernos evoluíram substancialmente com a introdução dos compostos de terras-raras na segunda metade do século XX, permitindo uma miniaturização sem precedentes e tornando-se componentes fulcrais na engenharia contemporânea, com aplicações vitais que transcendem os simples fechos magnéticos e se estendem aos motores de veículos elétricos, geradores de energia eólica, dispositivos de armazenamento de dados e equipamentos médicos de ressonância magnética nuclear.[1][2][3][4][5][6]
Referências
- ↑ Campbell, Peter (7 de julho de 1994). Permanent Magnet Materials and their Application 1 ed. [S.l.]: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-24996-6. doi:10.1017/cbo9780511623073. Consultado em 10 de agosto de 2026
- ↑ Gieras, Jacek F. (25 de agosto de 2009). Permanent Magnet Motor Technology: Design and Applications, Third Edition (em inglês). [S.l.]: CRC Press. ISBN 978-1-4398-5901-8. Consultado em 10 de agosto de 2026
- ↑ Modern Permanent Magnets (em inglês). [S.l.]: Elsevier. 2022. ISBN 978-0-323-88658-1. doi:10.1016/c2020-0-03162-2. Consultado em 10 de agosto de 2026. Cópia arquivada em 17 de maio de 2026
- ↑ Coey, J.M.D. (fevereiro de 2020). «Perspective and Prospects for Rare Earth Permanent Magnets». Engineering (em inglês). 6 (2): 119–131. doi:10.1016/j.eng.2018.11.034. Cópia arquivada em 4 de maio de 2026
- ↑ Gutfleisch, Oliver; Willard, Matthew A.; Brück, Ekkes; Chen, Christina H.; Sankar, S. G.; Liu, J. Ping (15 de fevereiro de 2011). «Magnetic Materials and Devices for the 21st Century: Stronger, Lighter, and More Energy Efficient». Advanced Materials (em inglês). 23 (7): 821–842. ISSN 0935-9648. doi:10.1002/adma.201002180
- ↑ MAGNETIC MATERIALS PRODUCERS ASSOCIATION. «STANDARD SPECIFICATIONS FOR PERMANENT MAGNET MATERIALS» (PDF). Cópia arquivada (PDF) em 25 de novembro de 2024
