
?????????????Es la herramienta por excelencia del Biomagnetista y le sabemos sacar rendimiento pero?
Qu sabes realmente sobre el imn?
Un imn es un elemento un cuerpo o dispositivo, que tiene una capacidad magntica significativa, capaz de atraer otros imanes o metales ferromagnticos como por ejemplo, el hierro, cobalto, nquel y aleaciones de estos metales.
Los imanes pueden ser naturales, como la magnetita, o tambin pueden ser artificiales, y es que algunos materiales como el hierro, el cobalto o el nquel, adquieren propiedades magnticas si son expuestos a un fuerte campo magntico producido por un imn permanente o por una corriente elctrica.

Estos imanes pueden ser permanentes, temporales, en los que se produce un campo
magntico slo cuando circula por ellos una corriente elctrica, como en el caso del electroimn de una chatarrera.
Qu hace que sean magnticos?
La capacidad magntica de estos materiales, es producida por el giro de verdaderos imanes en miniatura como son los electrones, que revolotean, como si se tratase de un enjambre de abejas alrededor del imn. Estos electrones que estn girando alrededor del tomo y sobre s mismos, son los que producen el campo magntico del imn.
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Si estos electrones se alinean en una misma direccin, como en el caso de la magnetita o los imanes en general, el fenmeno magntico es muy fuerte, y si por el contrario, los electrones, estn orientados en distintas direcciones, el efecto magntico se anula o se reduce en mayor o menor medida.
Por tanto, la magnitud o fuerza del imn depender de la cantidad de electrones que haya y de su orientacin.
Cuantos ms electrones y ms orientados tenga el imn, ms fuerza tendr este.
Cmo se orientan los electrones en un imn?
Un imn siempre va a tener dos polos, no existen imanes monopolares, incluso si partes un imn, este volver a formar dos polos. Tiene un polo negativo y un polo positivo con una capacidad de atraccin o repulsin, y siempre tienden a alinearse con otros imanes y con el campo magntico terrestre. Si los polos son iguales se repelen y si son distintos se atraen, es la Ley de Coulomb.

La denominacin de ?negativo? y ?positivo? no obedece a ninguna razn en especial, ms all de diferenciar los dos tipos de cargas que existen en la naturaleza. Es decir, se les llama a una positiva y a las otras negativa por consenso. Se les podra haber llamado blancas y negras, buenas y malas, alegres y tristes, etc, cualquier trmino que signifique lo contrario de la otra.
El centro del imn se denomina lnea neutra y, curiosamente, en ella los efectos magnticos son nulos, no tiene capacidad de atraccin ni repulsin.
Cmo viajan los electrones a travs de un imn?
Lo que llamamos lneas de campo magntico discurren siempre del polo norte del imn (negativo) y se van curvando hasta que llegan a la superficie del polo sur magntico (positivo), dibujando lo que se llama unas lneas de fuerza.
Estas lneas de campo vuelven al punto de partida en el polo norte formando, as, un bucle cerrado. Por tanto, el electrn, al parecer (por que l hace lo que se le pone) siempre saldra del polo negativo y volvera a entrar por el polo positivo, en un bucle sin fin.

Esta rea, por donde discurren esas lneas, donde observamos la accin de un imn se llama campo magntico.
Aqu suele haber un poco de jaleo con la nomenclatura de los polos y es que a los polos de un imn tambin se les denomina como ?norte? y ?sur? en lugar de positivo o negativo, y esto suele provocar, como deca, un poco de confusin haciendo que muchas personas se
len, y no sepan al final cual es el POLO adecuado a la hora de seguir los protocolos de la terapia.
Voy a tratar de aclararlo para que a ti no te suceda lo mismo
Bueno, igual no lo sabes pero el imn ms grande que conocemos (por lo menos el ms cercano que tenemos) es nuestro propio planeta. Y como imn que es, tiene un extenso campo magntico, una zona conocida como magnetosfera, de ms de 1.500 Km de espesor. En realidad es un poco ms amplio, ya que su influencia ha sido detectada por algunos satlites, como el sovitico Sputnik III hasta 105.600 km
Este manto cubre todo el planeta, desde el ncleo interno de la Tierra hacia el exterior, para
garantizarnos literalmente la vida, mantenindonos a salvo de cualquier amenaza extraterrestre, protegindonos de los rayos ultravioletas del sol, en definitiva, creando las condiciones de vida necesarias en nuestro planeta.
Volveremos a hablar ms adelante del campo magntico terrestre

La Tierra como todo imn, tiene tambin su polo negativo y su polo positivo. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que, una cosa es la ?polaridad geogrfica? que se refiere a los helados polos terrestres? y otra la ?polaridad magntica? que se refiere a las dos polaridades que tiene la Tierra.
Los polos magnticos terrestres, estn situados de la forma que vs en la imagen. El polo
negativo en el norte y el positivo en el sur.
Vamos a ver si aclaramos el ?misterio?.
Por qu se llaman entonces Norte y Sur a los polos magnticos si no son geogrficos?
La denominacin polo norte (negativo negro) y polo sur (positivo rojo) se debe a que desde la antigedad se usaban imanes como brjulas, para indicar el norte y el sur del globo terrqueo.
Cuando usamos una brjula la punta normalmente se muestra de color rojo porque est
magnetizada ?positivamente? de ah su color rojo y de ah que seale el polo norte geogrfico, porque recuerda que, los polos opuestos se atraen y el polo norte geogrfico o sur magntico es negativo. Por eso atrae la carga positiva de aguja de la brjula.

En resumen, el polo norte magntico o sur terrestre es positivo y el polo sur magntico o norte terrestre, es negativo.
Espero que la confusin quede resuelta ya de una vez por todas.
Seguimos con los imanes.
Qu tipos de imanes podemos encontrar?
Podemos utilizar imanes de dos tipos de materiales diferentes, la ferrita (con o sin inductor como veremos) y el neodimio.
En el caso de las ferritas, que son las que ves en la imagen, son materiales cermicos ferromagnticos, con una alta permeabilidad magntica, eso quiere decir que pueden
almacenar campos magnticos con ms fuerza que el hierro.
En la imagen puedes ver un ejemplo de imn de ferrita con o sin forro de cuero, unos imanes de ferrita con forma de aro con y sin inductor,
Qu es esto del inductor?
El inductor es esa pieza brillante que puedes a la izquierda y que, una vez colocado en el imn de ferrita, con forma de aro, permite que el campo magntico de ste tenga ms proyeccin. Esto a priori podra ser una ventaja en la terapia, pero que eso no te condicione a la hora de elegir unos imanes. Ya hemos hablado en otro artculo de la importancia del ?factor mental? en la terapia y en el curso por supuesto hacemos hincapi en ese aspecto, y al final entenders que la eleccin del imn, si bien es importante, puede ser no tan decisiva.

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Por otro lado tenemos los imanes del neodimio, un material que pertenece a un grupo de elementos qumicos denominados ?tierras raras? con las que, al combinarse con el hierro y el boro se pueden fabricar imanes permanentes potentes, con una gran fuerza de sujecin y con unas dimensiones ms reducidas que los imanes de ferrita.

???????????????Aparte de eso no hay ninguna diferencia sustancial que haga ms recomendable unos u otros materiales, simplemente ser cuestin de preferencias.
Eso s, independientemente de con qu estn hechos, la potencia de un imn, no debera de ser inferior a 1.000 Gauss y para eso, el imn debe de tener una serie de caractersticas, entre ellas un grosor mnimo.
En el caso de los de ferrita, su grosor no debera de ser inferior a 1 centmetro, y si es de neodimio, al poder concentrar ms potencia en menos ?tamao? con un grosor de 3/4 milmetros sera suficiente e incluso recomendable.
Y es que a ms grosor, ms posibilidades de provocar un dao a la persona que estamos revisando. Cuidado con los sper imanes que usan algunos terapeutas que pueden hacer mucho dao si se mueven del sitio y se pegan entre ellos, pudiendo atrapar partes delicadas del cuerpo, como la piel, y otras cosas que te puedes imaginar.
Por cierto, en las imgenes has podido ver imanes forrados y sin forrar, e igual te surge la duda
es mejor forrarlos o es slo esttico?
Pues la verdad es que es recomendable forrar los imanes porque, aparte de saber su polaridad en todo momento, porque tienen diferentes colores vamos, podemos conservarlos y protegerlos mejor frente a golpes, cadas etc De hecho ya puedes comprar imanes forrados en muchos sitios o si no, forrarlos t mismo.
Aqu abajo tienes dos ejemplos de imanes de ferrita. a la izquierda y de neodimio a la derecha que forman parte del catlogo de imanes de Skuers, donde compro mis imanes desde hace aos, y te recomiendo que visites su web para echar un vistazo.

?????????Antes de terminar tenemos algunos trminos, algunos conceptos que tenemos que revisar como por ejemplo?
Qu es un Gauss?
Un gauss es una unidad de medida con la que se mide el campo magntico, y lleva ese nombre, en honor de Karl Friedrich Gauss, que fue un matemtico alemn, el primero en
desarrollar y aplicar los principios matemticos a un campo magntico.

Y qu es el campo magntico?
Pues el campo magntico es el espacio que abarca el imn. El rea de influencia en
el que un imn, puede magnetizar a otros cuerpos. Cuanto mayor sea el nmero de gauss,
ms fuerte ser el campo magntico, y este se proyectar a mayor distancia desde la superficie del imn. Es decir, en nuestro caso,cuanto ms Gauss, ms capacidad de penetracin del imn en un organismo.
Dentro de esta regin, dentro del campo magntico,las lneas de fuerza que pasan por ella
conforman lo que se llama flujo magntico o tambin conocido como induccin magntica.
Este flujo magntico, es ms fuerte cuanto mayor sea la cantidad de lneas de fuerza que pasan por ese campo magntico.

Si usamos los gauss para medir el campo magntico de un imn, para medir la induccin
magntica o la densidad del flujo magntico de un imn, usamos como unidad de medida el Tesla, nombrada as en 1960 en honor al fsico e inventor Nikola Tesla que es bastante conocido por otra parte.
Cmo medimos la potencia del imn?
Si queremos saber los Gauss de un imn,
necesitamos un gaussmetro como el de la imagen, un aparato de medicin que nos permite comprobar el gaussaje externo o en superficie de un imn.
Hay que tener en cuenta que este valor, es casi cuatro veces menor al gaussaje que presenta ese mismo imn en su interior.Esto sucede porque el flujo magntico
disminuye muy rpido, al alejarse del ncleo del imn.
Respecto al tamao de los imanes
El tamao de los imanes importa?
Es lgico que los imanes ms grandes creen campos ms amplios. Cuanto ma?s grande es el ima?n ma?s grande es el campo magntico, pero eso no significa que sean ms potentes.

De hecho, cuanto ms amplio sea el campo magntico o, cuanto ms grandes sean estos imanes, ms disperso estar este campo magntico y por lo tanto, menor ser la potencia.
Los gauss, recuerda, se concentran mejor y son ms altos en imanes pequeos y es el grosor de este el que determinar la profundidad de ?penetracin?.
????Podemos aumentar su fuerza si los colocamos en fila?
Si colocamos varios imanes juntos, no vamos a conseguir ms fuerza. Es decir, la fuerza
en gauss de un ima?n no es acumulativa. Por ejemplo, si cada ima?n tiene 2.000 Gauss y hemos colocado 10 imanes en fila, no vamos a conseguir un imn de 20.000 gauss.
No multiplicamos por diez su fuerza.
El resultado final seguirn siendo 2.000 gauss, aunque, eso s, podremos lograr un campo magne?tico ma?s amplio y uniforme.
Un imn puede perder sus propiedades magnticas?
Lo cierto es que no todos los imanes duran lo mismo. Si se trata de un imn natural, como lo es la magnetita, s podramos decir que es ?para siempre?el magnetismo de este nunca se acaba. Pero esto es algo diferente en los imanes artificiales, ya que existen muchas variables de las cuales va a depender su duracin
Obviamente, dependen de qu estn hechos, es decir, de su estructura molecular.
Por ejemplo, los imanes que son creados con acero, permanecern imantados por mucho
ms tiempo que los que fueron creados con hierro.
Todos, menos los naturales como la magnetita, pierden sus propiedades magnticas
con el tiempo, aunque tardan mucho en hacerlo.
Un imn de neodimio o de ferrita, puede conservar su magnetismo, en circunstancias
normales casi de manera indefinida, alrededor de 700 aos, lo que para nosotros nos va a dar igual, su duracin para nosotros va a ser ?infinita?
Eso s, hay que tener en cuenta que una de las principales causas por las que un imn pierde sus propiedades, es la temperatura a la que se pueda exponer. Es la llamada "temperatura de Curie" por encima de la cual un cuerpo ferromagntico pierde su magnetismo. Alcanzando esta temperatura, la estructura de los imanes permanentes empieza a cambiar hasta perder su capacidad magntica.
Dependiendo del material con el que est hecho este imn, soportar una temperatura u otra.
Por ejemplo, los imanes de neodimio pierden una parte de su magnetizacin, y dependiendo adems del tipo de neodimio que sea, a partir de los 80 C y a 320 ya la pierden de manera permanente
En el caso de los imanes de ferrita, estos pierden fuerza a partir de 250 C.
Y en el caso opuesto, en caso de fro extremo, este no afectara a los imanes de neodimio, pero s, a los imanes de ferrita, que pierden parte de su magnetizacin a temperaturas inferiores a -40 C
Pero no solo la temperatura hace que pierda un imn la capacidad magntica. Este tambin la puede perder por contacto, es decir, cada vez que pegamos algo a un imn pierden parte de sus electrones. Se podra decir que se nos desgasta.
Por supuestos los golpes fuertes, tambin pueden descolocar esos electrones, perdiendo su orientacin, y ya sabes que cunto ms orientados estn ms magnetismo produce, y si sufren golpes, puede que el imn pierda su potencia.
As que recuerda protegerlos bien para que te duren mucho ;)