
با توجه به این پدیده، جسم قدرت جذب یا دفع یک جسم فلزی را به دست می آورد. انواع مختلفی از مغناطش آهنربا وجود دارد که بستگی به خط القاء و به عبارت دیگر نحوه نمایش میدان مغناطیسی آن آهنربا دارد.
مواد فرومغناطیسی را می توان با القای مغناطیسی، مغناطیسی کرد که در آن میدان های مغناطیسی، میدان های الکتریکی تولید می کنند. مغناطیس القا شده توسط قدرت چنین میدانی ایجاد می شود.
3 شکل مغناطش وجود دارد که عبارتند از:
در این نوع مغناطش که به مغناطش محوری نیز معروف است خطوط القای مغناطیسی از یک قطب به قطب دیگر (از بالا به پایین) می روند. در شکل زیر، می توانیم چندین مغناطیس با تعداد قطب های مختلف پیدا کنیم که همه ی آن ها دارای مغناطش محوری هستند.
| تعداد قطب ها | نمونه |
| تک قطبی (نمونه ۱) | ![]() کاربرد: طراحی ساده |
| تک قطبی (نمونه ۲) | ![]() کاربرد: طراحی متمرکز |
| تک قطبی، تک قطبی | ![]() کاربرد: دو منطقه مغناطیسی |
| دو قطبی | ![]() کاربرد: تعادل مغناطیسی |
| چهار قطبی (نمونه ۱) | ![]() کاربرد: قدرت بالا |
| چهار قطب در یک طرف | ![]() کاربرد: تمرکز در یک جهت |
| چندین قطبی | ![]() کاربرد: کاربردهای پیچیده |
همان طور که می بینیم همه قطب ها دارای یک مغناطیس افقی هستند.
مغناطش شعاعی در مغناطیس کردن حلقه ها، دیسک ها و استوانه ها اتفاق می افتد. علاوه بر این، نمایش خطوط میدان مغناطیسی در سراسر شعاع یافت می شود. این نوع مغناطش در ساخت موتورها و حسگرها کاربرد دارد.
| تعداد قطب ها | نمونه |
| تک قطبی | کاربرد: طراحی ساده |
موادی که به صورت قطری مغناطیسی شده اند مغناطشی در عرض آهنربا دارند، یعنی در سراسر قطر (از راست به چپ) قرار دارد. همانطور که مشاهده می شود همه قطب ها دارای مغناطشی عمودی هستند.
| تعداد قطب ها | نمونه |
| تک قطبی | ![]() کاربرد: نگهداری قطعات در گیرههای مغناطیسی ساده |
| چندین قطبی | ![]() کاربرد: موتورها و ژنراتورهای با قدرت بالا |
| قطر و جهتگیری یک قطب | ![]() کاربرد: جداسازی دقیق فلزات با تمرکز مغناطیسی |
| قطر و جهتگیری چهار قطب | ![]() کاربرد: موتورهای الکتریکی با میدان چندجهته |
تفاوت بین مغناطش محوری و قطری در محل میدان مغناطیسی نهفته است. مغناطش محوری، با داشتن جهت مغناطیسی افقی، نیرو بر آن وجوه غالب خواهد بود. از طرف دیگر، آهنربا با مغناطش قطری، در راستای قطر مغناطیسی می شود. علاوه بر این دو نوع، مغناطش شعاعی نیز وجود دارد. که دارای قطب های متعدد است، بنابراین طیف وسیع تری از کاربردها را شامل می شود.
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

آهنرباهای عناصر خاکی کمیاب - به ویژه انواع نئودیمیوم-آهن-بور (NdFeB) - برای فناوری هایی که تمدن مدرن را تعریف می کنند، ضروری هستند. از وسایل نقلیه الکتریکی (EVs) و توربین های بادی گرفته تا تلفن های هوشمند، تصویربرداری پزشکی و سیستم های دفاعی، این آهنرباهای با کارایی بالا، انرژی الکتریکی را با راندمان بی نظیری به حرکت تبدیل می کنند.

اگر دو آهنربای قوی (خصوصاً نئودیمیوم) به هم چسبیدهاند، با روشهای امن مثل «سُر دادن جانبی» و «استفاده از فاصلهدهنده غیرمغناطیسی» میتوانید بدون آسیب و خطر آنها را جدا کنید.

کاهش قدرت آهنربا چگونه رخ میدهد؟ نقش دما (دمای کوری)، سایش و شکستگی، خوردگی، میدان مغناطیسی مخالف و زمان را بررسی میکنیم و راههای پیشگیری را میگوییم.

برش آهنربای فریت به دلیل شکنندگی و حساسیت بالا معمولاً توصیه نمیشود، زیرا میتواند باعث کاهش یا از بین رفتن خاصیت مغناطیسی شود. در صورت ضرورت، تنها با ابزارهای تخصصی و رعایت نکات ایمنی میتوان این کار را انجام داد. در بیشتر موارد، بهترین راهکار انتخاب و خرید آهنربا با ابعاد مناسب از ابتدا است.

فلزات خاکی کمیاب (Rare Earth Elements یا REEs) گروهی از ۱۷ عنصر شیمیایی (مانند نئودیمیوم، پرازئودیمیوم، دیسپروزیوم، سریم و لانتانیم) هستند که علیرغم نامشان، در پوسته زمین نسبتاً فراواناند، اما استخراج و فرآوری آنها دشوار و پرهزینه است. این عناصر نقش کلیدی در فناوریهای مدرن دارند و تقاضا برای آنها در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است.