Jan 25, 2023

Soluție eficientă pentru demagnetizarea la temperatură ridicată a magneților NdFeB

Lăsaţi un mesaj

Borul de fier, cunoscut și sub numele de magnet de bor de neodim (magnet NdFeB), este un cristal tetragonal format din neodim, fier și bor (Nd2Fe14B). Magneții de neodim au fost descoperiți în 1982 de Masato Sagawa de la Sumitomo Special Metals. Produsul de energie magnetică (BHmax) al acestui magnet este mai mare decât cel al magnetului de samariu-cobalt și este materialul cu cel mai mare produs de energie magnetică din lume la acel moment. Ulterior, Sumitomo Special Metals a dezvoltat cu succes procesul de metalurgie a pulberilor. General Motors a dezvoltat cu succes procesul de filare prin topire, care poate pregăti magneți NdFeB. Acest magnet este cel mai magnetic magnet permanent disponibil astăzi și este, de asemenea, cel mai frecvent utilizat magnet de pământuri rare. Magneții NdFeB pot rezista mult timp la temperatura camerei, dar este bine cunoscut faptul că se vor demagnetiza atunci când sunt expuși la temperaturi ridicate. Combinația dintre costul și performanța magneților NdFeB îi face o alegere populară pentru utilizarea magneților tradiționali și crearea de noi aplicații de produse, în cazul unei creșteri accentuate a puterii existente, permite utilizarea unui magnet mai mic, benefic pentru majoritatea. desene. Trebuie avută grijă la manipularea magneților NdFeB la temperaturi ridicate, deoarece magneții NdFeB sunt ușor de demagnetizat la temperaturi ridicate. Mai jos vom lucra cu dvs. pentru a înțelege problema demagnetizării la temperatură ridicată a magneților NdFeB. Datorită conținutului ridicat de NdFeB din magneții NdFeB, aceștia sunt, de asemenea, ușor de oxidat, astfel încât diferitele acoperiri care îndeplinesc aceste condiții depind de mediul de funcționare al magneților NdFeB. Motivul pentru care NdFeB se va demagnetiza într-un mediu cu temperatură ridicată este determinat de propria sa structură fizică. Motivul pentru care un magnet general poate genera un câmp magnetic este că electronii transportați de substanța însăși se rotesc în jurul atomului în conformitate cu direcția, generând astfel o forță de câmp magnetic, care, la rândul său, afectează afacerile înconjurătoare. Cu toate acestea, rotația electronilor în jurul atomilor într-o direcție predeterminată este, de asemenea, limitată de condițiile de temperatură. Diferitele materiale magnetice pot rezista la temperaturi diferite. Dacă temperatura este prea mare, electronii se vor abate de la orbita originală, provocând confuzie. Câmpul magnetic local al materialului va fi perturbat, ducând la demagnetizare. Rezistența la temperatură a magneților NdFeB puternici este de aproximativ 200 de grade, adică dacă depășește 200 de grade, se va produce demagnetizarea. Dacă temperatura este mai mare, demagnetizarea va fi mai gravă.

Câteva soluții eficiente pentru demagnetizarea la temperaturi ridicate a magneților NdFeB:

1. Nu puneți produsele cu magnet NdFeB la temperaturi excesiv de ridicate, acordați atenție în special temperaturii critice, adică 200 de grade, și ajustați temperatura mediului de lucru în timp pentru a minimiza apariția demagnetizării.

Al doilea este să plecăm de la tehnologie pentru a îmbunătăți performanța produselor folosind magneți de fier bor, astfel încât aceștia să poată avea o structură de temperatură mai ridicată și să nu fie ușor afectați de mediu.

3. De asemenea, puteți alege materiale cu forță coercitivă ridicată cu același produs de energie magnetică. Dacă nu, puteți sacrifica doar puțin produs de energie magnetică și puteți găsi un material mai coercitiv cu un produs de energie magnetică mai scăzut. Dacă nu, puteți alege să utilizați samarium cobalt. Pentru demagnetizarea reversibilă, cobaltul de samariu este singura alegere.


Trimite anchetă