Merevlemez meghajtók
A merevlemez-meghajtó a lemezen lévő vékony ferromágneses filmréteg mágnesezésével és demagnetizálásával rögzíti az adatokat. Minden lemez számos sávra és szektorra van felosztva, és minden szektorban sok apró egyedi mágneses cella található, amelyeket a meghajtók író/olvasó feje mágnesez, amikor adatokat írnak a meghajtóra. A merevlemez-meghajtófejek finom huzaltekercsbe csomagolt kerámiából készülnek.
Fogsorok
Az apró neodímium mágnesek használhatók korrekciós eszközök rögzítésére, vagy pótfogsor összetartására, ahol több fog hiányzik. Erősségüknek köszönhetően még az apró neodímium mágnesek is hatékonyak lehetnek, bevonva pedig fokozottan ellenállnak a korróziónak.
Mágnesesen kapcsolt szivattyúk
A mágnesesen csatolt szivattyúk egy motorral hajtott tengelyből állnak, erős mágnesekből álló gyűrűvel és egy másik kisebb mágnesgyűrűből, amely egy másik tengelyhez van csatlakoztatva, amely a járókerékhez van csatlakoztatva, és amely a mágnesek nagyobb gyűrűjében helyezkedik el. Ahogy a motor elforgatja a hajtótengelyt és az egyik mágneskészletet, a generált mágneses tér elfordítja a másik mágneskészletet, amely a járókereket táplálja.
Ajtózárak
Az elektromos motorok egy elektromágnes és egy állandó mágnes kombinációjára támaszkodnak, általában egy neodímium mágnesre, hogy az elektromos energiát mechanikai energiává alakítsák. A generátor a fordítottja, a mechanikai energiát elektromos energiává alakítja át úgy, hogy egy vezetőt mágneses mezőn keresztül mozgat.
A neodímium mágneseket nyilvános, kereskedelmi és lakóépületekben használják mágneses ajtózárak létrehozására. Az ajtó felületébe süllyesztett vagy edényes mágnesek egy másik falra szerelt mágnes vagy acéllemez vonzására szolgálnak. Az erős neodímium mágnesek könnyen elbírják az ajtó súlyát, és az ajtó által biztosított kar révén a mágnesek könnyen szétválaszthatók.
Motorok és generátorok
Az elektromos motorok egy elektromágnes és egy állandó mágnes kombinációjára támaszkodnak, általában egy neodímium mágnesre, hogy az elektromos energiát mechanikai energiává alakítsák. A generátor a fordítottja, a mechanikai energiát elektromos energiává alakítja át úgy, hogy egy vezetőt mágneses mezőn keresztül mozgat.
Ékszerek
A kis mágneseket ékszerek gyártásához és ékszerkapcsokhoz használják. Az ellenfúrású neodímium mágnesek, amelyek ellentétes pólusai az ellenfúrt felületeken, biztos tartást biztosítanak, és mivel a neodímium a világ legerősebb mágneses anyaga, a mindössze 5 mm átmérőjű mágnes hatékony lehet.
Csapágyak
A mágneses csapágyak a mágneses levitáció fogalmát használják a mozgó alkatrészek fizikai érintkezés nélküli támogatására. Arra használják őket, hogy relatív mozgást tegyenek lehetővé nagyon alacsony súrlódás mellett, és még hihetetlen sebességnél is mechanikai kopás nélkül. A passzív mágneses csapágyak állandó mágneseket, például neodímium mágnest használnak, míg az aktív mágneses csapágyak elektromágneseket.
MRI szkennerek
Az MRI szkennerek nagy mágneses teret állítanak elő, amely az emberi test protonjait a mágneses tér irányába igazítja. A rádiófrekvenciás hullámokat ezután a testre irányítják, és részletes belső képeket készítenek. A kórházakban használt „nyitott” MRI készülékek nagy része nagy neodímium mágneseket használ, szó szerint életeket menthetnek meg.
Mágneses terápia
Bár klinikailag nem bizonyított, sokan úgy vélik, hogy a mágnesek enyhíthetik a fájdalmat azáltal, hogy testrészeiket állandó mágnesek által keltett mágneses mezőknek teszik ki. Erősségük miatt a neodímium mágnesek népszerű választás a mágnesterápia hívei számára.
ABS (blokkolásgátló) rendszer érzékelői
A passzív ABS érzékelők neodímium mágneseket használnak, amelyek réztekercsekbe vannak csomagolva. Egy érzékelőt helyeznek el az ABS reluctor gyűrű közelében, és a gyűrű forgásakor feszültség indukálódik a rézhuzalban. Ezt a jelet a jármű számítógépes rendszere figyeli, és a kerék sebességének meghatározására szolgál.
Levitációs eszközök
A kereskedelemben az elektromágneseket levitációs alkalmazásokhoz, például mágneses levitációs szállításhoz használják. A kisméretű, erős neodímium mágnesek elérhetősége és megfizethetősége azonban azt jelenti, hogy otthon is elvégezheti saját mágneses levitációs kísérleteit. A diamágneses levitáció néven ismert trükkhöz diamágneses anyagra is szükség van, például pirolitikus grafitra.
Emelőgépek
Az állandó mágnesek nélkülözhetetlenek a nehézgépiparban és a gyártóiparban, nagy vastartalmú tárgyak emelésére használják. A szupererős neodímium mágneseket használó kapcsolható kioldó mágneseket általában használják, mivel gyorskioldó kapcsolómechanizmussal vannak ellátva.
Mágneses elválasztók
A legtöbb feldolgozó létesítmény valamilyen mágneses elválasztó rendszert használ a szennyező vastartalmú és paramágneses termékek gyártó- vagy feldolgozósorokról való eltávolítására. Ezt általában szállítószalag-rendszerrel és erős szűrőrúd-mágnesekkel végzik.
Reed kapcsolók
A reed kapcsoló egy mágneses mező által működtetett kapcsoló. A reed kapcsolók vasfémre helyezett érintkezőkből állnak, amelyeket lezárt üvegcsőbe zárnak. Mágneses tér hiányában alapértelmezés szerint nyitható vagy zárható, és egy neodímium mágnes a kapcsoló közelébe hozásával aktiválhatók. A nádkapcsolók tipikus alkalmazása a betörésjelző rendszerekben az ajtók nyitásának és zárásának érzékelése.
Kézműves és makettkészítés
A neodímium mágnesek nagyon népszerűek a kézművesek és a modellkészítők körében. Mivel olyan erősek, még egy apró mágnes is képes elegendő mágneses húzást generálni ahhoz, hogy hatékony legyen.
Nyomtatás befejezése
A kisméretű neodímium mágneseket széles körben használják a nyomtatási befejező iparban, mivel egy vékony mágnes elég erős ahhoz, hogy magához vonzzon egy másik mágnest, még akkor is, ha mindkettő egy kártya-, papír- vagy műanyagréteg alatt van kiválasztva. Sok ügyfelünk van, akik mágneseinket rejtett záróelemként használják brosúrákhoz, iratgyűjtőkhöz, dobozokhoz, menükhöz és csúcskategóriás csomagolásokhoz. Általában egy mágnespárt használnak, de ugyanaz a hatás érhető el egy mágnessel és egy acéltárcsával.