Jan 25, 2023

Hatékony megoldás az NdFeB mágnesek magas hőmérsékletű lemágnesezésére

Hagyjon üzenetet

A vasbór, más néven neodímium vasbór mágnes (NdFeB mágnes), egy tetragonális kristály, amelyet neodímium, vas és bór (Nd2Fe14B) alkot. A neodímium mágneseket 1982-ben fedezte fel Masato Sagawa, a Sumitomo Special Metals munkatársa. Ennek a mágnesnek a mágneses energiaterméke (BHmax) nagyobb, mint a szamáriumi kobaltmágnesé, és ez az anyag akkoriban a világ legnagyobb mágneses energiatermékével. Később a Sumitomo Special Metals sikeresen fejlesztette ki a porkohászati ​​eljárást. A General Motors sikeresen kifejlesztette az olvadékfonásos eljárást, amellyel NdFeB mágnesek készíthetők. Ez a mágnes a jelenleg kapható legmágnesesebb állandó mágnes, és egyben a leggyakrabban használt ritkaföldfém mágnes. Az NdFeB mágnesek szobahőmérsékleten sokáig kitartanak, de köztudott, hogy magas hőmérsékletnek kitéve demagnetizálódnak. Az NdFeB mágnesek költségének és teljesítményének kombinációja népszerű választássá teszi őket a hagyományos mágnesek használatához és új termékalkalmazások létrehozásához, a meglévő erősség meredek növekedése esetén lehetővé teszi egy kisebb mágnes használatát, ami a legtöbb számára előnyös. tervez. Az NdFeB mágnesek magas hőmérsékleten történő kezelésénél körültekintően kell eljárni, mert az NdFeB mágnesek könnyen lemágnesezhetők magas hőmérsékleten. Az alábbiakban együttműködünk Önnel, hogy megértsük az NdFeB mágnesek magas hőmérsékletű lemágnesezésének problémáját. Az NdFeB mágnesek magas NdFeB-tartalma miatt könnyen oxidálhatók is, így az ezeknek a feltételeknek megfelelő különféle bevonatok az NdFeB mágnesek működési környezetétől függenek. Az ok, amiért az NdFeB demagnetizálódik magas hőmérsékletű környezetben, saját fizikai szerkezete határozza meg. Az általános mágnes azért tud mágneses teret generálni, mert az anyag által hordozott elektronok az iránynak megfelelően forognak az atom körül, ezáltal mágneses térerőt hoznak létre, ami viszont befolyásolja a környező kapcsolódó ügyeket. Az elektronok atomok körüli, előre meghatározott irányú forgását azonban a hőmérsékleti viszonyok is korlátozzák. A különböző mágneses anyagok különböző hőmérsékleteket képesek ellenállni. Ha a hőmérséklet túl magas, az elektronok eltérnek az eredeti pályáról, ami zavart okoz. Az anyag helyi mágneses tere megszakad, ami lemágnesezést eredményez. Az erős NdFeB mágnesek hőmérsékleti ellenállása körülbelül 200 fok, vagyis ha meghaladja a 200 fokot, lemágnesezés következik be. Ha a hőmérséklet magasabb, akkor a lemágnesezés súlyosabb lesz.

Számos hatékony megoldás az NdFeB mágnesek magas hőmérsékletű lemágnesezésére:

1. Ne tegye az NdFeB mágneses termékeket túl magas hőmérsékletre, különösen ügyeljen a kritikus hőmérsékletére, azaz 200 fokra, és időben állítsa be a munkakörnyezet hőmérsékletét, hogy minimalizálja a lemágnesezés előfordulását.

A második az, hogy a technológiából kell kiindulni a vasbór mágneseket használó termékek teljesítményének javítása érdekében, hogy magasabb hőmérsékletű szerkezettel rendelkezzenek, és a környezet ne befolyásolja őket könnyen.

3. Ugyanazzal a mágneses energiatermékkel rendelkező, nagy kényszerítő erejű anyagokat is választhat. Ha nem, akkor csak egy kis mágneses energiaterméket áldozhatsz fel, és találhatsz egy magasabb kényszerítő anyagot alacsonyabb mágneses energiájú termékkel. Ha nem, választhatja a szamáriumi kobalt használatát. A reverzibilis demagnetizáláshoz a szamárium-kobalt az egyetlen választás.


A szálláslekérdezés elküldése