Kennisbank voor magneten van MagneetjesWinkel Neodymium Specialist – MagneetjesWinkel

Kennisbank over magneten

Welkom in de kennisbank van MagneetjesWinkel.nl. Hier vind je verdiepende uitleg, achtergrondinformatie en praktische toelichting over magneten en magnetisch gebruik. De artikelen zijn bedoeld om je te helpen begrijpen hoe magneten werken, waar je op let bij het kiezen van een magneet en hoe je ze veilig en effectief toepast.

In de kennisbank behandelen we onder andere onderwerpen zoals neodymium magneten, magneetsterkte, temperatuurinvloeden en veiligheid. De informatie is technisch correct, maar altijd praktisch uitgelegd, zodat zowel hobbyisten als professionals er direct mee verder kunnen.

Veel geraadpleegde artikelen gaan bijvoorbeeld over de N-waarde bij neodymium magneten, het berekenen van de trekkracht van een magneet en de relatie tussen magneten en elektronica. Ook technische begrippen zoals de Curie-temperatuur en magnetische eigenschappen komen uitgebreid aan bod.

Daarnaast bevat de kennisbank uitleg over magnetische veldlijnen, fluxdichtheid en de basisprincipes achter magnetisme. Voor wie snel antwoord zoekt op praktische vragen is er een overzicht met veelgestelde vragen over magneten, waarin veiligheid en dagelijks gebruik centraal staan.

De kennisbank vormt samen met de vraagbaak en productpagina’s een logisch geheel. Zo kun je je eerst verdiepen in de theorie en vervolgens gericht kiezen welke magneet past bij jouw toepassing.

Kennisbank van MagneetjesWinkel.nl – betrouwbare bron voor magneetkennis en praktische uitleg.

Lees Meer
Naslagwerk

Handboek Neodymium

Uitgebreid Nederlandstalig handboek over neodymium en NdFeB-magneten: van ontdekking en grondstoffen tot productie, eigenschappen, toepassingen, veiligheid en duurzaamheid. Geschikt als lespakket en naslagwerk voor iedereen die met magneten werkt.

Lees het handboek
Naslagwerk

Handboek Ferriet

Volledig Nederlandstalig handboek over ferrietmagneten: van keramische grondstoffen en productie tot magnetische eigenschappen, temperatuurgedrag, toepassingen in elektronica, luidsprekers, motoren en alledaagse magneetoplossingen.

Lees het handboek
Naslagwerk

Handboek Mini-magneetjes

Technisch naslagwerk over mini neodymiummagneten in 3D-geprinte en kunststof onderdelen: van formaten, magnetiseringsrichtingen en coatings tot pocketontwerp, faalmechanismen, temperatuurgedrag en praktische toepassing in ontwerp en prototyping.

Lees het handboek

Lees over Grondstoffen en Typen magneten

Naar alle artikelen over grondstoffen en meer

Lees alles over Magnetisme & Fysica

Klik hier voor alle artikelen over magnetisme

Veelgemaakte fouten bij het toepassen van magneten

Dit artikel beschrijft de meest voorkomende fouten bij het toepassen van magneten in de praktijk. Denk aan het verwarren van trekkracht met draagvermogen, het onderschatten van afstand en tussenlagen, en het negeren van de rol van het tegenmateriaal. Ook komt aan bod waarom een sterkere magneet niet altijd de oplossing is en waarom het ontbreken van een veiligheidsmarge tot problemen leidt. Door magneten te bekijken als onderdeel van een systeem – met belastingrichting, ondergrond en gebruiksomstandigheden – wordt duidelijk hoe veel toepassingen betrouwbaarder en voorspelbaarder kunnen worden uitgevoerd.

Lees verder »

Relatie tussen magnetische veldsterkte (H) en fluxdichtheid (B)

Dit artikel legt het verschil uit tussen magnetische veldsterkte (H) en magnetische fluxdichtheid (B), twee begrippen die vaak door elkaar worden gebruikt. De veldsterkte beschrijft de magnetiserende invloed die wordt aangelegd, terwijl de fluxdichtheid het daadwerkelijke magnetische veld weergeeft dat in een materiaal ontstaat. De relatie tussen H en B wordt sterk bepaald door het materiaal, onder andere door domeinvorming, hysterese en magnetische verzadiging. Door dit onderscheid wordt duidelijk waarom magnetisch gedrag niet lineair is en waarom magneten zich in de praktijk anders kunnen gedragen dan verwacht.

Lees verder »

Veroudering van magneten – verliezen magneten hun kracht na verloop van tijd?

Magneten behouden hun kracht niet onbeperkt onder alle omstandigheden. Veroudering van magneten is een geleidelijk proces waarbij magnetische eigenschappen kunnen veranderen door temperatuur, mechanische belasting, externe magnetische velden en omgevingsinvloeden. In dit artikel lees je of magneten vanzelf kracht verliezen, welke rol magnetische domeinen, coërciviteit en magnetiseren daarbij spelen en waarom krachtverlies meestal langzaam verloopt. Ook wordt uitgelegd wanneer her-magnetiseren mogelijk is en waarom opgegeven houdkracht in langdurig gebruik kan afwijken van de praktijk. De uitleg helpt om magneten realistisch te beoordelen bij toepassingen die jarenlang betrouwbaar moeten blijven.

Lees verder »

Magnetische veldsterkte en trekkracht – waarom dit niet hetzelfde is

Magnetische veldsterkte en trekkracht worden vaak als hetzelfde gezien, maar beschrijven verschillende aspecten van magnetisch gedrag. Veldsterkte zegt iets over de intensiteit van het magnetische veld, terwijl trekkracht pas ontstaat door interactie met een geschikt tegenmateriaal, zoals staal. In dit artikel lees je waarom een magneet met hoge veldsterkte in de praktijk toch minder kracht kan leveren, welke rol afstand, vorm en ondergrond spelen en waarom opgegeven houdkracht vaak afwijkt van wat je ervaart. De uitleg helpt om magneten beter te beoordelen en realistische verwachtingen te krijgen bij praktische toepassingen.

Lees verder »

Magnetiseren van magneten – wat gebeurt er fysisch?

Magnetiseren is het proces waarbij een materiaal magnetische eigenschappen krijgt doordat magnetische domeinen zich onder invloed van een extern veld uitlijnen. Dit gebeurt niet in één stap, maar geleidelijk en met duidelijke grenzen. In dit artikel lees je wat magnetiseren fysisch betekent, waarom magneten niet simpelweg aan of uit zijn en hoe verzadiging, remanentie en coërciviteit hierbij een rol spelen. Ook wordt uitgelegd waarom her-magnetiseren soms wel en soms nauwelijks effect heeft en welke invloed temperatuur en omgeving hebben op het magnetiseerproces. De uitleg is natuurkundig correct en helpt om het gedrag van magneten in de praktijk beter te begrijpen.

Lees verder »

Coërciviteit van magneten – stabiliteit en weerstand tegen demagnetisatie

Coërciviteit is een fundamentele eigenschap van magneten die bepaalt hoe goed een magneet bestand is tegen demagnetisatie. Het geeft aan hoeveel tegenwerkend magnetisch veld nodig is om de magnetisatie van een magneet te verminderen of op te heffen. Samen met remanentie en magnetische hysterese vormt coërciviteit de basis voor het begrijpen van magnetische stabiliteit. Dit artikel legt uit wat coërciviteit precies betekent, hoe het samenhangt met magneetmaterialen, temperatuur en externe magnetische invloeden, en waarom twee magneten met vergelijkbare houdkracht zich in de praktijk toch verschillend kunnen gedragen. De uitleg is natuurkundig correct en gericht op praktisch gebruik.

Lees verder »

Magnetische hysterese en remanentie uitgelegd

Magnetische hysterese en remanentie zijn kernbegrippen om te begrijpen waarom magneten en staal soms magnetisch blijven, ook als het externe veld weg is. Hysterese beschrijft dat magnetisatie niet “lineair” terugloopt wanneer je een veld afbouwt. Remanentie is de magnetisatie die achterblijft; dit noemen we vaak restmagnetisme. In dit artikel leggen we uit hoe die begrippen samenhangen, waarom materialen verschillen (bijvoorbeeld neodymium versus ferriet) en welke misverstanden vaak ontstaan. Je leest ook waarom remanentie niet hetzelfde is als houdkracht en wat je in de praktijk merkt bij meten, bevestigen en hergebruik.

Lees verder »

Magnetisch speelgoed: spelen, leren en ontdekken met magneten

Magnetisch speelgoed combineert spelen en ontdekken op een rustige en tastbare manier. Door magneten te gebruiken leren kinderen en volwassenen spelenderwijs over aantrekking, afstoting, patronen en strategie, zonder dat het als les aanvoelt. In dit artikel lees je wat magnetisch speelgoed precies is, waarom het steeds populairder wordt en waar je op let bij leeftijd en veiligheid. Ook laten we zien hoe magnetische principes terugkomen in een strategisch bordspel met magneetballen. Zo krijg je een goed beeld van de mogelijkheden én aandachtspunten bij magnetisch speelgoed.

Lees verder »

Magnetisme vandaag – moderne toepassingen en technologie

Magnetisme speelt ook vandaag een belangrijke rol in technologie en dagelijks gebruik. In dit artikel lees je hoe magnetische principes worden toegepast in moderne apparaten zoals elektromotoren, luidsprekers, sensoren en medische beeldvorming. Ook magnetische opslag, duurzame energie en onderzoek naar nieuwe magnetische materialen komen aan bod. De uitleg laat zien hoe ontdekkingen uit het verleden zijn doorontwikkeld tot praktische toepassingen die we nu als vanzelfsprekend ervaren. Zo vormt dit artikel de brug tussen de geschiedenis van magnetisme en de manier waarop het vandaag wordt begrepen en gebruikt in wetenschap en techniek.

Lees verder »
De waardering van magneetjeswinkel.nl bij Trustprofile Reviews is 9.6/10 gebaseerd op 393 reviews.
WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner