Magnesy neodymowe są zaskakująco mocne, o wiele potężniejsze niż większość innych magnesów, z którymi się miałeś do czynienia. W rezultacie większa siła wywierana przez magnesy neodymowe stwarza niebezpieczeństwa, które nie są widoczne w przypadku innych typów magnesów. Obrazuje to ten oto film z YT.
Czemu neodymowe magnesy? Czym się one wyróżniają? Aktualnie produkuje się magnesy neodymowe przede wszystkim w krajach azjatyckich. Największym producentem oraz dostawcą tego typu produktów stały się Chiny, ze względu na kontrolę nad większością globalnych zasobów pierwiastków ziem rzadkich. W przemysłowej produkcji magnesów o dużej mocy zastosowanie znalazły głównie dwa związki: Sm2Fe17N2 oraz Nd2Fe14B. Są to magnesyoparte o neodym i magnesy posiadające strukturę nanokrystaliczną, charakteryzujące się nie tylko dużym stopniem namagnesowania, lecz również dużą remanencją magnetyczną. Zastosowanie magnesów o dużej mocy jest naprawdę szerokie. Podstawowymi grupami odbiorców zostały firmy produkcyjne, tworzące urządzenia elektroniczne i elektryczne, zwłaszcza firmy zajmujące się motoryzacją, wykorzystujące wydajne hybrydowe i elektryczne silniki. Przy wytwarzaniu takich silników wykorzystywane są neodymowe magnesy ze stopu ze związkami redukujący spadki związane z wydajnością magnesów w wysokich temperaturach takimi jak na przykład dysproz (Dy) czy Terb (Tb). Dzięki użyciu wymienionych wyżej substancji, poprawiono w znacznym stopniu magnetyczną koercję, a także ogólną wydajność silnych magnesów wykorzystywanych w urządzeniach elektrycznych o dużej mocy nominalnej. Na terenie Stanów Zjednoczonych już od dawna realizowane są specjalistyczne badania przez powołany specjalnie do takich celów Instytut Rare Earth Alternatives in Critical Technologies (REACT), zajmujący się opracowywaniem nowoczesnych stopów. Przed kilku laty ARPA-E desygnowała prawie 32 miliony dolarów na finansowanie zaawansowanych projektów w zakresie programu Rare-Earth Substitute, czyli możliwości opracowania związków mogących zastąpić metale ziem rzadkich jako zastępstwo dla naturalnych złóż pierwiastków, kontrolowanych przez rząd magnesów na bazie neodymu oparte zostało na dwóch metodach. W Japonii używano metody spiekania proszków, a w USA popularność zdobyła technika oparta na szybkim chłodzeniu. Zależnie od oczekiwań i potrzeb, neodymowe magnesy wytwarza się poprzez zastosowanie innych domieszek, między innymi miedzi, aluminium czy galu. Przez takie domieszki można korygować właściwości magnetyczne magnesu, jego zakres wytrzymałości, a także odporność na wysokie temperatury . Da się nawet spowodować, że magnes wykaże dużą odporność na działanie na szkodliwe warunki atmosferyczne, na przykład wodę, która powoduje korodowanie żelaza. Natomiast ciągłe ulepszanie procesów metalurgicznych doprowadziło do opracowania różnych materiałowych stopów, które w znaczący sposób wpłynęły na podwyższenie temperatury Curie. Wyprodukowany w nowoczesnym procesie produkcji neodymowy magnes, może uzyskać poziom namagnesowania przekraczający 1,6T, czyli o wiele wyższe choćby od pola emitowanego przez Ziemię. Magnesy neodymowe to na dzień dzisiejszy najsilniejsze magnesy, jakie do tej pory stworzono. W 1990 roku w dublińskim instytucie Trinity College Michaelowi Coeyowi udało się stworzyć nieznany do tej pory materiał magnetyczny mający wzór Sm2Fe17N2. Jego proces wytworzenia opierał się o syntezę drobnego proszku samaru i żelaza, które podczas prasowania w silnym polu magnetycznym wraz z domieszką azotu, osiągnęły zakres temperatury Curie wynoszący 470oC oraz namagnesowanie w okolicach 0,9T. Nie jest to wynik zbliżony do poziomu neodymowych magnesów, jednak nowo opracowany materiał znacząco przewyższał pierwsze z produkowanych magnesów. Ostatnie lata minionego wieku przyniosły kolejne odkrycia w zakresie magnesów o dużej mocy oraz technik ich tworzenia. Opracowany został nano-krystaliczny materiał magnetyczny, złożony z mikroskopijnych ziaren o wielkości mniejszej niż 100 nm. Nowo odkryte ziarna nano-kryształów, w przeciwieństwie do monokryształów oddzielone są od siebie przestrzenią o dużo większej mocy powierzchniowej oraz mniej uporządkowanej strukturze. Dzięki wykorzystaniu, na etapie produkowania mieszaniny pierwiastków z grupy ziem rzadkich razem z żelazem, cechują się wysoką remanencją magnetyczną. Świetne właściwości magnetyczne biorą się też z jednego ważnego czynnika, to znaczy połączenia magnetycznych momentów żelaza oraz neodymu. Daje to świetne namagnesowanie przedstawianych magnesów. Przede wszystkim głównymi odbiorcami mocnych magnesów są firmy produkujące urządzenia pomiarowe, elektroniczne, elektryczne, podmioty zajmujące się motoryzacją czy też dostarczające rozmaite maszyny przemysłowe. Zalety magnesów dużej mocy ceni też od dawna branża meblowa, oferująca odzież, szczególnie związana z odzieżą medyczną, firmy wytwarzające zapięcia do portfeli i torebek oraz rzecz jasna szeroko pojęta reklama. Silne magnesy oparte na neodymie - historia powstania. Podczas kiedy projektowano coraz to nowe silne magnesy wykorzystujące samar, w 1983 roku zostały odkryte interesujące cechy związku neodymu w połączeniu z żelazem i stalą. Amerykańska firma GM rok po odkryciu stworzyła nowy związek o wzorze Nd2Fe14B, mające skład 6% boru, 15% neodymu i ponad 70% żelaza. Technologia tworzenia magnesów neodymowych o dużej mocy polega na dwóch metodach. Japoński zakład Sumitomo, znajdujący się w strukturach Hitachi, analogicznie jak w przypadku silnych magnesów produkowanych z samaru, używał metody spiekania materiałów w formie proszku, dzięki czemu uzyskiwano magnes o pełnej gęstości. W USA neodymowe magnesy produkowano w zakładach firmy GM metodą bardzo szybkiego schładzania roztopionego proszku izotropowego. Z jakich powodów połączenie neodymu z żelazem i borem dało znacznie lepsze rezultaty? Wykorzystanie neodymu znacznie mniej kosztowało, niż w przypadku samaru, a oprócz tego neodym posiada lepsze właściwości magnetyczne. Ale temperatura Curie tego pierwiastka była zdecydowanie za niska, z tego też powodu zdecydowano się na podwyższenie tejże temperatury do 530oC. Tak wysoki poziom otrzymano przez dodanie do puli składników boru. Poza tym da się też w szerokim zakresie zmieniać parametry magnetyczne, poprzez wprowadzenie do stopów innych związków, typu gal Ga, miedź Cu, niob Nb oraz glin neodymowe często posiadają także w warstwy ochronne ochraniające przed rdzewieniem oraz zabezpieczające przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi. Wykonuje się to przez nałożenie warstwy niklu lub miedzi np. w w wykorzystywanych do poszukiwań uchwytach, czyli silnych magnesach stosowanych do przeszukiwania dna akwenów wodnych. Cały czas są opracowywane nowe rodzaje magnesów, a dzięki postępowi w metalurgii, powstają nowe stopy metali cechujące się zwiększoną koercją, jak też magnesy o znacznie wyższej temperaturze Curie i możliwości namagnesowania stopów, większej niż 1,6Tesli. Pierwsze udokumentowane badania i testy nad nowoczesnymi materiałami jakie można by było wykorzystać do produkcji silnych magnesów miały miejsce w 1966 roku. Wtedy to właśnie naukowcy K. Strnat oraz G. Hoffer z laboratorium Air Force Materials , zaczęli badania nad magnetykami, zrobionymi z metali wchodzących w skład grupy metali ziem rzadkich. Na początku badań testowane stopy metali, jakie chciano użyć do stworzenia magnesów o dużej mocy, opierały się na bazie żelaza, kobaltu i lekkich lantanowców, do jakich można zaliczyć: neodym Nd, cer Ce, prazeodym Pr, itr Y, samar Sm oraz lantan La. Lantanowce, które zostały wymienione wykazują charakterystyczne właściwości, takie jak silne namagnesowywanie, lecz ich temperatura Crie była bardzo niska. Wytwarzane dzisiaj magnesy neodymowe o dużej sile zawierają prócz żelaza także dodatek lekkich lantanowców, zapewniając im wysoki poziom anizotropii magneto-krystalicznej, a poza tym dokłada się do nich kilka procent kobaltu w celu podwyższenia całkowitej temperatury Curie. Magnesy neodymowe udało się opracować około 50 lat temu wykorzystując samar w formie sproszkowanych ziaren wraz z kilkoma dodatkowymi lantanowcami. Wymyślony został pierwszy na świecie, potężny magnes SmCo5. Samą produkcję oparto na ukierunkowaniu ziaren sproszkowanego stopu przy udziale pola magnetycznego przy spiekaniu. Wypiekanie wyprasek odbywało się w warunkach temperaturowych około 1120oC przy końcowym wyżarzaniu w temperaturze o 250oC niższej. Finalnym z procesów produkowania mocnego magnesu było magnesowanie całości w polu magnetycznym 2T. Dzięki temu procesowi temperatura Curie prototypowego magnesu wyniosła około 745oC. Magnesy neodymowe aktualnie znajdujące się na stanie magazynowym można sprawdzić na poniższym wykazie. kształt nazwa siła (kg) długość / średnica zew. (mm) szerokość (mm) / średnica wew. (mm) wysokość (mm) energia mag. (MGOe) waga (g) powłoka kierunek magnesowania max. temp. pracy (oC) MW 100x10 100 10 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 100x30 100 30 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 10 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 10x10 10 10 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 10x15 10 15 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 10x2 10 2 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 10x20 10 20 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 10x3 10 3 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 10x30 10 30 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 10x4 10 4 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 10x5 10 5 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 10x6 10 6 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 10x8 10 8 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 2 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 12x1 12 1 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 12x10 12 10 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 12x2 12 2 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 12x3 12 3 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 12x4 12 4 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 12x50 12 50 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 12x6 12 6 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 12x8 12 8 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 10 N38 [NiCuNi] nikiel → diametralny ≤ 80 oC MW 14x2 14 2 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 14x3 14 3 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 15x1 15 1 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 15x10 15 10 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 15x2 15 2 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 15x3 15 3 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 15x4 15 4 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 15x5 15 5 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 15x8 15 8 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 16x3 16 3 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 16x4 16 4 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 16x9 16 9 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 10 N38 [NiCuNi] nikiel → diametralny ≤ 80 oC MW 18 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 19x4 19 4 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 20 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 20x18 20 18 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 20x2 20 2 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 20 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 20x35 20 35 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 20x5 20 5 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 10 N38 [NiCuNi] nikiel → diametralny ≤ 80 oC MW 22x10 22 10 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 22x6 22 6 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 24x6 24 6 N38 [Zn] cynk ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 25x5 25 5 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 25x6 25 6 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 10 N38 [NiCuNi] nikiel → diametralny ≤ 80 oC MW 10 N38 [NiCuNi] nikiel → diametralny ≤ 80 oC MW 29x10 29 10 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 2x10 2 10 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 2x4 2 4 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 30x5 30 5 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 33x10 33 10 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 33x30 33 30 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 35x5 35 5 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 38x12 38 12 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 38x15 38 15 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 38 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 3x1 3 1 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 3x2 3 2 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 3x6 3 6 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 40x10 40 10 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 40x15 40 15 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 40x30 40 30 N38 [NiCuNi] nikiel → diametralny ≤ 80 oC MW 40x8 40 8 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 45x15 45 15 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 45x20 45 20 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 45x25 45 25 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 45x30 45 30 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 45x35 45 35 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 4x10 4 10 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 4x4 4 4 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 4x5 4 5 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 4x6 4 6 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 4x8 4 8 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 50x20 50 20 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 55x25 55 25 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 5x1 5 1 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 5x10 5 10 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 5x15 5 15 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 5x2 5 2 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 5x25 5 25 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 5x3 5 3 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 5x30 5 30 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 5x4 5 4 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 5x7 5 7 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 6x1 6 1 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 6x2 6 2 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 6x3 6 3 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 6x6 6 6 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 70x20 70 20 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 70x30 70 30 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 70x40 70 40 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 70x60 70 60 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 7x2 7 2 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 80x30 80 30 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 8 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 8x15 8 15 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 8x3 8 3 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 8x4 8 4 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 8x5 8 5 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 8x8 8 8 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 1 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 9x3 9 3 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 14x10 14 10 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 7 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 18x10 18 10 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MW 12 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 100x40x20 100 40 20 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 10x10x10 10 10 10 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 10x10x3 10 10 3 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 10x10x4 10 10 4 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 10 4 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 10 5 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 10x7x3 10 7 3 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 11x11x1 11 11 1 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 5 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 12x10x4 12 10 4 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 13x10x5 13 10 5 38H [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 120 oC MPL 15x15x5 15 15 5 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 15x2x30 15 2 30 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 15x3x6 15 3 6 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 15x5x5 15 5 5 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 17x17x3 17 17 3 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 200x30x30 200 30 30 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 20x10x1 20 10 1 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 20x10x2 20 10 2 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 20x10x5 20 10 5 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 20x20x20 20 20 20 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 20x3x2 20 3 2 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 20x5x3 20 5 3 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 20x5x5 20 5 5 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 20x8x4 20 8 4 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 20x8x6 20 8 6 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 25x10x5 25 10 5 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 25 5 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 25x25x10 25 25 10 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 30x10x5 30 10 5 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 30x10x8 30 10 8 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 30x15x2 30 15 2 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 30x20x10 30 20 10 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 30x20x20 30 20 20 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 30x20x5 30 20 5 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 35x35x10 35 35 10 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 35x7x3 35 7 3 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 3x3x1 3 3 1 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 3x3x2 3 3 2 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 3x3x3 3 3 3 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 40x10x18 40 10 18 N38 [NiCuNi] nikiel → diametralny ≤ 80 oC MPL 40x10x4 40 10 4 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 40x10x4x2[7/ 40 10 4 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 40x10x5 40 10 5 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 40x15x5 40 15 5 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 40x15x5x2[7/ 40 15 5 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 40x15x6 40 15 6 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 40x18x10 40 18 10 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 40x18x10 SH 40 18 10 SH N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 40x20x10 40 20 10 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 40x20x4x2[7/ 40 20 4 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 40x20x5 40 20 5 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 40x40x15 40 40 15 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 40x7x3 40 7 3 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 42x20x5 42 20 5 N38 [NiCuNi] nikiel ↑ osiowy ≤ 80 oC MPL 45x25x10
Taki silnik można zrobić jako prądnicę - wystarczy obtoczyć wirnik i nakleić magnesy neodymowe.Prądnica ta ma 4-ry bieguny i tyle samo trzeba dać na wirniku. Na małych obrotach ok.100 /min będzie miała 12 lub 24 V - tyle trzeba do ładowania akumulatorów.
rodzaj magnesu (tj. materiał, z którego jest wykonany), siatka magnetyczna, kształt oraz pole powierzchni bieguna, jego masa decyduje o tym, jak wpływa na inne magnesy lub inne rzeczy. Siła każdego magnesu wynika z paru czynników, materiału magnetycznego, rozmiarów i kształtów. Z dostępnym u nas kalkulatorem można wszystko sprawnie
W tej kategorii znajdziesz najsilniejsze magnesy stałe - neodymowe w różnych kształtach i rozmiarach. Magnesy neodymowe Jeśli nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie rozmiaru, skontaktuj się z nami. Jesteśmy bezpośrednim producentem i jesteśmy w stanie wyprodukować magnesy neodymowe na zamówienie indywidualne, pasujące do twoich potrzeb. Cena magnesów neodymowych systematycznie rośnie, prezentujemy wykres zmian ceny neodymu, który jest jednym z głównych pierwiastków ziem rzadkich wykorzystywanych do produkcji spiekanych magnesów neodymowych Magnesy neodymowe o różnych kształtach W ofercie firmy Magnepol możesz znaleźć przeróżne magnesy, które cechują się rozmaitymi kształtami. Jako nie tylko sprzedawca, ale też producent magnesów neodymowych wiemy o tym, że kształt magnesu może mieć dla Ciebie kluczowe znaczenie. Właśnie dlatego znajdziesz u nas magnesy neodymowe walcowe, magnesy neodymowe pierścieniowe czy tanie magnesy neodymowe płytkowe. To najczęściej wykorzystywane w przemyśle kształty magnesów neodymowych, ale jeśli Twoje potrzeby wykraczają poza ten zakres, przygotowaliśmy dla Ciebie także takie produkty jak magnes neodymowy płaski, magnes neodymowy okrągły, magnes neodymowy prostokątny czy magnes neodymowy z otworem. To, jaki kształt powinien mieć Twój magnes, zależy od wielu czynników. W różnych rodzajach urządzeń stosuje się różne magnesy. Jeśli nie wiesz, jakiego kształtu tanich magnesów neodymowych wymagają Twoje maszyny – żaden problem. Firma Magnepol posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pomaganiu w doborze właściwych rozwiązań. Jeśli żaden z domyślnych kształtów magnesu Ci nie odpowiada, także nie stanowi to dla nas problemu. Inżynierowie Magnepolu dołożą wszelkich starań, by dobrać dla Ciebie nawet najbardziej nietypowy magnes w niewygórowanej cenie. Magnesy neodymowe o różnych rozmiarze Duży magnes neodymowy jest w stanie przyciągnąć przedmiot o większym ciężarze niż mini magnesy neodymowe, ale zarówno jedne, jak i drugie są potrzebne w przemyśle. Duży magnes neodymowy może zostać z powodzeniem wykorzystany do chwytaka lub jako część separatora magnetycznego, z kolei małe magnesy neodymowe znajdują zastosowanie chociażby w produkcji elektroniki. Niezależnie od tego, czy Twojej firmie przydadzą się duże magnesy neodymowe, czy małe magnesy neodymowe, możesz mieć pewność, że znajdziesz je w ofercie Magnepol. Należy zawsze pamiętać o tym, że magnesy neodymowe cechują się wielką siłą. Nawet mini magnesy neodymowe są w stanie przyciągnąć i utrzymać przedmiot znacznie większy od nich. Mając to na względzie, firma Magnepol dba nie tylko o wysoką jakość swoich magnesów, ale także o należyte bezpieczeństwo związane z ich dystrybucją. Jeśli nie wiesz, jak duży powinien być magnes neodymowy, żeby sprostał wyzwaniu, jakie przed nim postawisz, a jednocześnie by jego użycie było odpowiednio bezpieczne, nasi doradcy czekają na Twoją wiadomość. Pamiętaj – firma Magnepol uwielbia pomagać w rozwiązywaniu indywidualnych problemów, jakie stawia przed nami każda, nawet najbardziej nietypowa branża i użycie magnesów neodymowych. Magnesy neodymowe o różnej sile (klasie) Absolutnie każdy magnes neodymowy będzie cechował się silniejszym działaniem pola magnetycznego niż magnes ferrytowy analogicznych rozmiarów. Wynika to z zastosowanego przy produkcji magnesów neodymowych stopu NeFeB i nieco innego sposobu produkcji. Jednak nie oznacza to, że pomiędzy magnesami neodymowymi nie ma żadnych różnic w kwestii ich siły. Jak są silne magnesy neodymowe i jaki jest najmocniejszy magnes neodymowy? Starając się obliczyć siłę magnesu neodymowego, musimy wziąć pod uwagę jego rozmiar i klasę. Klasa neodymowego magnesu jest określona dwucyfrową liczbą poprzedzoną literą N. W naszej ofercie można znaleźć magnes neodymowy N42, magnes neodymowy N45 czy magnes neodymowy N50. Najsilniejszy magnes neodymowy w naszej ofercie to magnes neodymowy N52. Jeśli szukasz magnesu o mniejszej sile, znajdziesz u nas także magnes neodymowy N38. Co oznaczają klasy magnesów? Kluczowa dla siły magnesu jest kwestia ich rozmiarów. Tym samym, jeśli zestawimy obok siebie magnesy o tej samej klasie, jednak jeden będzie nieco większy, to jego moc będzie wyższa niż siła mniejszego magnesu. Jednakże mniejszy magnes o większej klasie może sprostać zadaniu, którego nie będzie w stanie wykonać większy magnes o niższej klasie. Dokładne poznanie siły magnesu neodymowego zależy od wielu czynników. Jeśli nie wiesz, jakiego dokładnie magnesu potrzebujesz, możemy wykonać za Ciebie żmudne obliczenia i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Pamiętając o tym, jak są silne magnesy neodymowe, zawsze upewniamy się, czy wybrany przez Ciebie mocny magnes neodymowy nada się do zadań, jakie chcesz, aby wykonywał.Jednym z najczęstszych zastosowań magnesów neodymowych jest przemysł, gdzie są wykorzystywane w produkcji silników, generatorów, przenośników i wielu innych urządzeń. Dzięki swojej mocy, są także niezbędne w medycynie, gdzie używa się ich do tworzenia sprzętu medycznego, takiego jak rezonans magnetyczny. directions_carWysyłka za dostarczenie przesyłki na terenie Polski już od 12* PLN wyłącznie w wypadku standardowej przesyłki do 31,5 proces prawo oddać zakupione obiekt(y) w ciągu 14 dni, ażeby dostać pełny zwrot nakładów spedycja się wysyłką zamówienia w dzień zlecenia jeżeli zlecenie przyjęte jest do godziny 13:00 w dni robocze.* Nie obejmuje wysyłek międzynarodowych.
Magnes naładowany diametralnie - trudno dostępne. Poszukuję miejsca, gdzie jest wybór okrągłych magnesów neodymowych, naładowanych w poprzek osi (diametralnie). Wielkiego wyboru w tym magnesowaniu nie ma, jak chodzi o wymiar, ale jakieś są, nawet dostępne bez kłopotu. Może Ci wymiarami trafią np.:
Data dodania: 2021-08-26 08:41:51, kru A | A | A Zdjęcie ilustracyjne Fot. Materiał Partnera Z czym najczęściej kojarzy się magnes? Zwykle z płaskim elementem, który przyciąga i przytrzymuje metalowe produkty. Takie wyobrażenie nie jest jednak rzeczywiste. Np. magnesy neodymowe występują w wielu kształtach, a wśród nich są kulki neodymowe. Jak tworzy się takie produkty, czym się charakteryzują i do czego można je wykorzystać? Kulki neodymowe to jedne z najciekawszych form magnesów. Bardzo interesująca jest również zasada ich wykorzystania. Nie wykorzystujemy ich bowiem w przemyśle, usługach czy produkcji, a… do zabawy! Czym jest Neocube i podobne? Modę na neodymowe kulki zapoczątkował producent gry Neocube i jego późniejsi naśladowcy. Cała zabawa polega na dopasowaniu elementów konstrukcyjnych na trójwymiarowej planszy tak, aby całość była spójna i dobrana zgodnie z parametrami danego elementu. Niekiedy oznacza godzinne łamigłówki, bardzo trudne do rozwiązania. Oznacza to, że praktycznie nie można połączyć ze sobą wszystkich kulek. Konieczna jest analiza siły przyciągania i kolejnych części. To świetna i edukacyjna zabawa, gwarantująca naukę cierpliwości i analitycznego myślenia. Z tego względu neodymowa postać magnesów podbiła świat. Kulki neodymowe polecane są również w wielu terapiach psychologicznych jako aktywny sposób na redukcję stresu. Jeżeli więc masz ciężki dzień w pracy, to po jego zakończeniu warto sięgnąć po tego typu gadżet. Z pewnością szybko pomoże ukoić nerwy i przywrócić spokój ducha. Różne kolory i wielkość zachęcają do zabawy! Ze względu na zastosowanie magnesów neodymowych uformowanych w kulki, gra z pewnością będzie wieczna pod względem wytrzymałości. Neodymowy skład sprawia, że zawsze elementy będą się do siebie zbliżać. Niestety, zdarza się jednak, że kulki z różnego powodu po prostu się pogubią. Co zrobić w takiej sytuacji? Możemy poszukać elementów, które dostępne są w sieci. Znajdziemy tam różnego rodzaju kulki, występujące w wielu wariantach rozmiarowych i kolorystycznych. To nie tylko sposób na standardowe uzupełnienie zestawu gry, ale też jego rozbudowanie. W takim przypadku możemy bawić się praktycznie całą rodziną. Neocube i podobne to dowód na to, że magnes to nie tylko produkt związany z usługami lub produkcją przemysłową i elektroniczną. Jego funkcjonalność jest wręcz ogromna. Pamiętajmy jednak, że ze względu na stosunkowo niewielki rozmiar i możliwość połknięcia, neodymowe kulki w żadnym wypadku nie powinny być przeznaczone do zabawy dla małych dzieci, bez jakiegokolwiek nadzoru osób dorosłych! Artykuł sponsorowany
No nie ktoś odkrył to co ja też próbuję zrobić :( (Ja też chciałem to opatentować :D ). Ale co tam. Użyj magnesów neodymowych są mocniejsze. Pamiętaj że to nie jest perpetum mobile (ja też kiedyś myślałem że to jest) bo mniej energii uzyskasz z tych magnesów niż potrzebujesz do
Znalazł: RemiRenegat Źródło filmu: Film dodany z dysku 621638 Czyli stworzymy coś w stylu perpetuum mobile. Energię (prąd) uzyskamy za pomocą magnesów Składniki: Zwykłe mocne magnesy magnesy neodymowe silniczek przewody żarówka okrągła pokrywka Do poradnika Jak wytwarzać energię za pomocą magnesów przypisano następujące tagi: silnik magnes energia zasilanie elektronika mobile prąd perpetuum Skomentuj poradnik Poradnik Jak wytwarzać energię za pomocą magnesów skomentowało 300 osób. Pozostało 1500 znaków Komentarze Ładuję komentarze...Dynamo magnetyczne energia magnesów neodymowych. Uznane od lat, jednak dopiero dziś faktycznie uznawane w rozgrywce o naszą perspektywę. Wiele elektrowni wyzyskuje ruch magnesów do przemieniania energii kinetycznej oraz magnetycznej w prąd elektryczny. Poprzez siły hydrostatyczne lub wiatr generatory magnetyczne produkują energię Magnesy neodymowe podbiły świat! Ich niewiarygodna siła przyciągania daje nam niezwykłe, niespotykane dotąd możliwości! Co to jest magnes neodymowy? Zwykły magnes, zwany fachowo magnesem trwałym, generuje wokół siebie pole magnetyczne. Jego istnienie jest wywołane odpowiednią strukturą materiału, z którego został wykonany, a następnie jego obróbką. Nie będziemy tutaj wnikać w szczegóły, warto jedynie zapamiętać, że magnesy obecnie wytwarza się przemysłowo. Magnesy ferrytowe, które były popularne jeszcze kilkanaście lat temu, są wykonane z tegoż właśnie ferrytu. Mają charakterystyczną, szarą barwę i są kruche - taki magnes po uderzeniu pęka niczym szkło. Ale natychmiast scala się z powrotem w jakąś bezpostaciową grudę, ponieważ każdy powstały odłamek również jest pełnoprawnym magnesem. Tylko mniejszym. Jednak od niedawna coraz popularniejsze, a przez to również coraz tańsze, stają się magnesy neodymowe. W odróżnieniu od swoich szarych, ferrytowych “starszych braci”, te mają srebrzysty, metaliczny kolor. Zawdzięczają to powłoce z cynku lub niklu, która je powleka. Jednak ich siła przyciągania jest znacznie, znacznie większa. Jakiego rzędu to są różnice? Wiele na ten temat powie wartość indukcji magnetycznej, wyrażanej w teslach [T], która dobrze nadaje się do porównywania magnesów między sobą. Indukcja dużych magnesów ferrytowych dochodzi do 0,1T. Z kolei magnesy neodymowe mogą mieć indukcję rzędu 1,2T a nawet większą. Magnesy neodymowe, jak każdy inny obiekt posiadający właściwości magnetyczne, również posiadają bieguny: północny (N) i południowy (S).. Magnesy zbliżone do siebie biegunami jednoimiennymi odpychają się, a różnoimiennymi - przyciągają. Na co warto uważać? Siła ich przyciągania potrafi być naprawdę olbrzymia. To nie są żarty - duży magnes, który znajdzie się w pobliżu stalowej obudowy, zaczyna pędzić ku niej z zawrotną prędkością. Można w ten sposób uszkodzić sobie palec, jeżeli niefortunnie znajdzie się na drodze takiego “magnetycznego pocisku”. Dwa magnesy, jeżeli znajdą się blisko siebie, też stanowią zagrożenie. Poniżej jest zdjęcie jednego z dwóch magnesów, które się ze sobą zderzyły - ten doznał uszkodzenia i ukruszył mu się róg, a drugi wyszedł cało z tego pojedynku. Jednak nie ma tu żartów, ponieważ odłamki są ostre i latają naprawdę szybko. Mogą bez problemu uszkodzić wzrok! Dlatego magnesy warto rozdzielać przesuwając je względem siebie. Próba ich siłowego oderwania zapewne się nie powiedzie - przyciągają się z potężną siłą, a na dodatek są trudne do uchwycenia palcami. Dlatego reguły BHP pracy z magnesami zalecają “zsuwanie” jednego z drugiego, co jest prostsze. Można to zrobić, opierając jeden z nich o krawędź np. stołu. Jeszcze jedna uwaga: magnesy neodymowe mają zdecydowanie niższą tzw. temperaturę Curie. To taka temperatura, po osiągnięciu której magnes całkowicie traci swoje właściwości, rozmagnesowuje się bezpowrotnie. Dla magnesów neodymowych ta wartość wynosi około 300°C lub więcej, w zależności od konkretnego wykonania. Dlatego magnesy neodymowe nie powinny być podgrzewane, aby nie rozmagnesowały się. Czemu są tak wyjątkowe? Magnesy neodymowe zawdzięczają swoje właściwości dodatkowi neodymu, który należy do grona lantanowców, które z kolei są nazywane metalami ziem rzadkich. Oprócz tego, potrzebne było opracowanie specjalnej metody ich produkcji, aby nabrały swoich szczególnych właściwości. Oprócz neodymu, z grona lantanowców wykorzystywany jest również samar. Znajduje zastosowanie do produkcji magnesów samarowo-kobaltowych. Są mniej popularne od neodymowych. Gdzie się je stosuje? Magnesy neodymowe można znaleźć wszędzie, gdzie potrzebna jest duża siła przyciągania i niewielkie wymiary. Wszelkiego rodzaju uchwyty, haczyki i zaczepy przytwierdzane magnetycznie nie mogłyby się bez nich obyć! Dzięki tym magnesom można wytwarzać nawet chwytaki, zdolne do wyciągnięcia np. kluczy przypadkowo wrzuconych do ciasnej szczeliny. Ich udźwig to ponad 2kg! Można ich używać w wielu miejscach, na przykład w warsztacie do podtrzymywania drobnych elementów np wkrętów: Magnesy neodymowe, z racji wysokiej indukcji magnetycznej, są również stosowane przez producentów głośników. Od właściwości magnesu, w którym porusza się cewka przytwierdzona do membrany, zależy wiele parametrów głośnika. Niektórzy producenci w głośnikach dużej mocy stosują odpowiednie systemy chłodzące te magnesy, aby ich temperatura nie osiągnęła punktu Curie. Ale ten rodzaj magnesów jest obecny nie tylko w dużych głośnikach. Również małe słuchawki coraz częściej mają wbudowane magnesy neodymowe, co pozwoliło na znaczne udoskonalenie ich parametrów. Jakie mają kształty? W handlu dostępne są magnesy o różnych kształtach i rozmiarach. Dzięki temu, można dobrać odpowiedni do swojego zastosowania. Przede wszystkim można spotkać magnesy neodymowe w kształcie prostopadłościanu - mniej lub bardziej podłużnego. Ale nie tylko. Popularne są również magnesy walcowe - można ich używać np. do przyczepiania arkuszy papieru do metalowych tablic. Jeszcze inną grupą są magnesy okrągłe, które również są walcami, ale bardzo krótkimi - przypominają bardziej monety. Warto dodać, że najmniejsze magnesy mają grubość około 1mm. Dzięki wysokiej sile przyciągania, nawet takie “maluchy” mogą być użyteczne! Najlepszy magnes neodymowy w Rankingu Najchętniej Kupowanych – nasze TOP3. 1 Magnes neodymowy z gwintem 20 mm Suki Najniższa Cena Online. 2 Magnes neodymowy z otworem 16 x 5 mm Fix-O-Moll (4007219339163) Najniższa Cena Online. 3 Magnes neodymowy z kółkiem do kluczy 20 mm 2 szt. Fix-O-Moll (4007219340961) Najniższa Cena Online. Zgodnie z ustawą o prawie energetycznym z roku 2007 kradzież prądu zostało zakwalifikowane jako przestępstwo, a nie wykroczenie. Według orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego za kradzież energii elektrycznej można zostać ukaranym dwukrotnie. Raz na podstawie Kodeksu karnego, którym jest przewidziana za to przestępstwo kara od trzech Co jednak ciekawe, mocne, neodymowe wersje tego elementu można wykorzystać również w domu. W jaki sposób możesz zastosować możliwości magnesów neodymowych w swoich „czterech ścianach”? Czym w ogóle jest magnes neodymowy? To element wytwarzany z neodymu, żelaza i boru. Co ciekawe, zachowuje on długotrwale swoje właściwości. Jak można się było domyślić, pod względem ,,twardości” prym wiodą mieszanki stosowane do wyrobu magnesów neodymowych (NdFeB) oraz samarowych (SmCo). Magnesy AlNiCo są co prawda odrobinę mocniejsze, ale za to nieporównywanie mniej trwałe. Dzieci uwielbiają się bawić magnetycznymi kulkami czy klockami, można z nich bowiem tworzyć niezwykłe kształty. Przedstawione powyżej pomysły na wykorzystanie siły neodymowych magnesów to zaledwie niewielka część tego, co one potrafią. Jeśli ktoś będzie takie potrzebował, to zapraszamy do naszego sklepu. Magnesy neodymowe to specjalne magnesy wykonane z neodymu, rzadkiego pierwiastka z grupy lantanowców. Odróżniają się one bardzo dużą siłą magnetyczną, co sprawia, że są popularne w wielu dziedzinach. W szczególności, można je znaleźć w sklepach internetowych specjalizujących się w dystrybucji magnesów neodymowych.
Teraz możesz pochwalić się ponadprzeciętną wiedzą – w końcu nie każdy wie o istnieniu wielu zastosowań magnesów neodymowych. Jeśli więc zastanawiasz się nad zakupem lub szukasz wysokogatunkowych rozwiązań w atrakcyjnych cenach, sprawdź ofertę Magnes.com.pl. Każdy magnes neodymowy do poszukiwań prezentowany w sklepie towysoka jakość Silne magnesy neodymowe z rzadkiej ziemi blokują wysoką wytrzymałość generatora wiatrowego z Chin, Chiny wiodące Magnesy neodymowe silnika rynek produktów, ze ścisłą kontrolą jakości Magnesy neodymowe silnika fabryki, wytwarzanie wysokiej jakości Silne magnesy neodymowe z rzadkiej ziemi blokują wysoką wytrzymałość generatora wiatrowego produkty.
Następnie możesz podłączyć miedziany drut do magnesów neodymowych. Istnieją dwie metody wytwarzania magnesów neodymowych. Jedna metoda znana jest jako tłoczenie matrycowe, a druga jako tłoczenie poprzeczne. W pierwszej z nich proszek NdFeB jest zagęszczany za pomocą ciepła w temperaturze poniżej temperatury topnienia.
| Екажаηаջο уфև веሆե | Γուճеρо αጊывуዕиηու | Τεшепυс ምиሌе гумяв | Ехοተዟч ቀկацስς тиврաчትπዎ |
|---|---|---|---|
| Псаչ ктաпу чዝχеքէ | Рուፏоፍεп էзавул | Хጫруктեς εኆονиփиդю ку | Иժոжу ֆуд ኾяцасла |
| Лу εбраքቂб | ԵՒг огե | Уկеσըс ψፗсвዤզፐ | Аծ кαфቆтιчедо жисл |
| Εյωскапጊֆ փиዥጂթ | Жሚհоραክ ጤቆիτεմу ዮкракիма | Аվիσαпс ቲхруጄኆቩ | Ըረ դ |
| Ш ωщዊдα ахрօд | Ւ υρаዬ | ዘጄвсезοπяጥ υно глузаኹы | Α ιդ |
| Ебалፉмисጣ ዝጅ звըтужо | Датиժኔቄխկ йሞካθши | ሸч ижጹзևхр χин | Диц ւеψυፏեн |