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?????????????Es la herramienta por excelencia del Biomagnetista y le sabemos sacar rendimiento pero? 


¿Qué sabes realmente sobre el imán?


Un imán es un elemento un cuerpo o dispositivo, que tiene una capacidad magnética significativa, capaz de atraer otros imanes o metales ferromagnéticos como por ejemplo, el hierro, cobalto, níquel y aleaciones de estos metales.


Los imanes pueden ser naturales, como la magnetita, o también pueden ser artificiales, y es que algunos materiales como el hierro, el cobalto o el níquel, adquieren propiedades magnéticas si son expuestos a un fuerte campo magnético producido por un imán permanente o por una corriente eléctrica.



Estos imanes pueden ser permanentes, ó temporales, en los que se produce un campo

magnético sólo cuando circula por ellos una corriente eléctrica, como en el caso del electroimán de una chatarrería.



¿Qué hace que sean magnéticos?

La capacidad magnética 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 imán. Estos electrones que están girando alrededor del átomo y sobre sí mismos, son los que producen el campo magnético del imán. 

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Si estos electrones se alinean en una misma dirección, como en el caso de la magnetita o los imanes en general, el fenómeno magnético es muy fuerte, y si por el contrario, los electrones, están orientados en distintas direcciones, el efecto magnético se anula o se reduce en mayor o menor medida.

Por tanto, la magnitud o fuerza del imán dependerá de la cantidad de electrones que haya y de su orientación. 

Cuantos más electrones y más orientados tenga el imán, más fuerza tendrá este.



¿Cómo se orientan los electrones en un imán?

Un imán siempre va a tener dos polos, no existen imanes monopolares, incluso si partes un imán, este volverá a formar dos polos. Tiene un polo negativo y un polo positivo con una capacidad de atracción o repulsión, y siempre tienden a alinearse con otros imanes y con el campo magnético terrestre. Si los polos son iguales se repelen y si son distintos se atraen, es la Ley de Coulomb.



La denominación de ?negativo? y ?positivo? no obedece a ninguna razón en especial, más allá 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 podría haber llamado blancas y negras, buenas y malas, alegres y tristes, etc, cualquier término que signifique lo contrario de la otra.

El centro del imán se denomina línea neutra y, curiosamente, en ella los efectos magnéticos son nulos, no tiene capacidad de atracción ni repulsión.



¿Cómo viajan los electrones a través de un imán?

Lo que llamamos líneas de campo magnético discurren siempre del polo norte del imán (negativo) y se van curvando hasta que llegan a la superficie del polo sur magnético (positivo), dibujando lo que se llama unas líneas de fuerza. 

Estas líneas de campo vuelven al punto de partida en el polo norte formando, así, un bucle cerrado. Por tanto, el electrón, al parecer (por que él hace lo que se le pone) siempre saldría del polo negativo y volvería a entrar por el polo positivo, en un bucle sin fin.





Esta área, por donde discurren esas líneas, donde observamos la acción de un imán se llama campo magnético.

Aquí suele haber un poco de jaleo con la nomenclatura de los polos y es que a los polos de un imán también se les denomina como ?norte? y ?sur? en lugar de positivo o negativo, y esto suele provocar, como decía, un poco de confusión haciendo que muchas personas se

líen, 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 imán más grande que conocemos (por lo menos el más cercano que tenemos) es nuestro propio planeta. Y como imán que es, tiene un extenso campo magnético, una zona conocida como magnetosfera, de más de 1.500 Km de espesor. En realidad es un poco más amplio, ya que su influencia ha sido detectada por algunos satélites, como el soviético Sputnik III hasta 105.600 km

Este manto cubre todo el planeta, desde el núcleo interno de la Tierra hacia el exterior, para

garantizarnos literalmente la vida, manteniéndonos a salvo de cualquier amenaza extraterrestre, protegiéndonos de los rayos ultravioletas del sol, en definitiva, creando las condiciones de vida necesarias en nuestro planeta.

Volveremos a hablar más adelante del campo magnético terrestre



La Tierra como todo imán, tiene también su polo negativo y su polo positivo. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que, una cosa es la ?polaridad geográfica? que se refiere a los helados polos terrestres? y otra la ?polaridad magnética? que se refiere a las dos polaridades que tiene la Tierra.

Los polos magnéticos terrestres, están situados de la forma que vés en la imagen. El polo 

negativo en el norte y el positivo en el sur.

Vamos a ver si aclaramos el ?misterio?.


¿Por qué se llaman entonces Norte y Sur a los polos magnéticos si no son geográficos?

La denominación polo norte (negativo ó negro) y polo sur (positivo ó rojo) se debe a que desde la antigüedad se usaban imanes como brújulas, para indicar el norte y el sur del globo terráqueo. 

Cuando usamos una brújula la punta normalmente se muestra de color rojo porque está 

magnetizada ?positivamente? de ahí su color rojo y de ahí que señale el polo norte geográfico, porque recuerda que, los polos opuestos se atraen y el polo norte geográfico o sur magnético es negativo. Por eso atrae la carga positiva de aguja de la brújula. 


En resumen, el polo norte magnético o sur terrestre es positivo y el polo sur magnético o norte terrestre, es negativo.

Espero que la confusión quede resuelta ya de una vez por todas. 

Seguimos con los imanes.


¿Qué 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 cerámicos ferromagnéticos, con una alta permeabilidad magnética, eso quiere decir que pueden

almacenar campos magnéticos con más fuerza que el hierro. 

En la imagen puedes ver un ejemplo de imán de ferrita con o sin forro de cuero, unos imanes de ferrita con forma de aro con y sin inductor, 


¿Qué es esto del inductor?

El inductor es esa pieza brillante que puedes a la izquierda y que, una vez colocado en el imán de ferrita, con forma de aro, permite que el campo magnético de éste tenga más proyección. Esto a priori podría ser una ventaja en la terapia, pero que eso no te condicione a la hora de elegir unos imanes. Ya hemos hablado en otro artículo de la importancia del ?factor mental? en la terapia y en el curso por supuesto hacemos hincapié en ese aspecto, y al final entenderás que la elección del imán, 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 químicos 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 sujeción y con unas dimensiones más reducidas que los imanes de ferrita.


???????????????Aparte de eso no hay ninguna diferencia sustancial que haga más recomendable unos u otros materiales, simplemente será cuestión de preferencias.


Eso sí, independientemente de con qué estén hechos, la potencia de un imán, no debería de ser inferior a 1.000 Gauss y para eso, el imán debe de tener una serie de características, entre ellas un grosor mínimo. 

En el caso de los de ferrita, su grosor no debería de ser inferior a 1 centímetro, y si es de neodimio, al poder concentrar más potencia en menos ?tamaño? con un grosor de 3/4 milímetros sería suficiente e incluso recomendable. 

Y es que a más grosor, más posibilidades de provocar un daño a la persona que estamos revisando. Cuidado con los súper imanes que usan algunos terapeutas que pueden hacer mucho daño 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 imágenes has podido ver imanes forrados y sin forrar, e igual te surge la duda 

¿es mejor forrarlos o es sólo estético? 

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, caídas etc De hecho ya puedes comprar imanes forrados en muchos sitios o si no, forrarlos tú mismo.

Aquí abajo tienes dos ejemplos de imanes de ferrita. a la izquierda y de neodimio a la derecha que forman parte del catálogo de imanes de Skuers, donde compro mis imanes desde hace años, y te recomiendo que visites su web para echar un vistazo.



?????????Antes de terminar tenemos algunos términos, algunos conceptos que tenemos que revisar como por ejemplo?


¿Qué es un Gauss?

Un gauss es una unidad de medida con la que se mide el campo magnético, y lleva ese nombre, en honor de Karl Friedrich Gauss, que fue un matemático alemán, el primero en 

desarrollar y aplicar los principios matemáticos a un campo magnético.



¿Y qué es el campo magnético? 

Pues el campo magnético es el espacio que abarca el imán. El área de influencia en 

el que un imán, puede magnetizar a otros cuerpos. Cuanto mayor sea el número de gauss,

más fuerte será el campo magnético, y este se proyectará a mayor distancia desde la superficie del imán. Es decir, en nuestro caso,cuanto más Gauss, más capacidad de penetración del imán en un organismo.


Dentro de esta región, dentro del campo magnético,las líneas de fuerza que pasan por ella 

conforman lo que se llama flujo magnético o también conocido como inducción magnética. 

Este flujo magnético, es más fuerte cuanto mayor sea la cantidad de líneas de fuerza que pasan por ese campo magnético.





Si usamos los gauss para medir el campo magnético de un imán, para medir la inducción 

magnética o la densidad del flujo magnético de un imán, usamos como unidad de medida el Tesla, nombrada así en 1960 en honor al físico e inventor Nikola Tesla que es bastante conocido por otra parte.


¿Cómo medimos la potencia del imán?

Si queremos saber los Gauss de un imán,

necesitamos un gaussímetro como el de la imagen, un aparato de medición que nos permite comprobar el gaussaje externo o en superficie de un imán. 

Hay que tener en cuenta que este valor, es casi cuatro veces menor al gaussaje que presenta ese mismo imán en su interior.Esto sucede porque el flujo magnético 

disminuye muy rápido, al alejarse del núcleo del imán.

Respecto al tamaño de los imanes


¿El tamaño de los imanes importa?

Es lógico que los imanes más grandes creen campos más amplios. Cuanto ma?s grande es el ima?n ma?s grande es el campo magnético, pero eso no significa que sean más potentes. 



De hecho, cuanto más amplio sea el campo magnético o, cuanto más grandes sean estos imanes, más disperso estará este campo magnético y por lo tanto, menor será la potencia. 

Los gauss, recuerda, se concentran mejor y son más altos en imanes pequeños y es el grosor de este el que determinará la profundidad de ?penetración?.


????¿Podemos aumentar su fuerza si los colocamos en fila?

Si colocamos varios imanes juntos, no vamos a conseguir más 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 imán de 20.000 gauss. 

No multiplicamos por diez su fuerza.

El resultado final seguirán siendo 2.000 gauss, aunque, eso sí, podremos lograr un campo magne?tico ma?s amplio y uniforme.


¿Un imán puede perder sus propiedades magnéticas?


Lo cierto es que no todos los imanes duran lo mismo. Si se trata de un imán natural, como lo es la magnetita, sí podríamos 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 duración 

Obviamente, dependen de qué estén hechos, es decir, de su estructura molecular. 

Por ejemplo, los imanes que son creados con acero, permanecerán imantados por mucho 

más tiempo que los que fueron creados con hierro.

Todos, menos los naturales como la magnetita, pierden sus propiedades magnéticas 

con el tiempo, aunque tardan mucho en hacerlo. 

Un imán de neodimio o de ferrita, puede conservar su magnetismo, en circunstancias 

normales casi de manera indefinida, alrededor de 700 años, lo que para nosotros nos va a dar igual, su duración para nosotros va a ser ?infinita? 


Eso sí, hay que tener en cuenta que una de las principales causas por las que un imán 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 ferromagnético pierde su magnetismo. Alcanzando esta temperatura, la estructura de los imanes permanentes empieza a cambiar hasta perder su capacidad magnética.

Dependiendo del material con el que esté hecho este imán, soportará una temperatura u otra.

Por ejemplo, los imanes de neodimio pierden una parte de su magnetización, y dependiendo además del tipo de neodimio que sea, a partir de los 80 ºC y a 320º ya la pierden de manera permanente  

En el caso de los imanes de ferrita, estos pierden fuerza a partir de 250 ºC.


Y en el caso opuesto, en caso de frío extremo, este no afectaría a los imanes de neodimio, pero sí, a los imanes de ferrita, que pierden parte de su magnetización a temperaturas inferiores a -40 ºC 


Pero no solo la temperatura hace que pierda un imán la capacidad magnética. Este también la puede perder por contacto, es decir, cada vez que pegamos algo a un imán pierden parte de sus electrones. Se podría decir que se nos desgasta.

Por supuestos los golpes fuertes, también pueden descolocar esos electrones, perdiendo su orientación, y ya sabes que cuánto más orientados estén más magnetismo produce, y si sufren golpes, puede que el imán pierda su potencia.

Así que recuerda protegerlos bien para que te duren mucho ;)