A leghatékonyabb megoldás az NdFeB erős mágnesek magas hőmérsékletű lemágnesezésére

Jul 13, 2023 Hagyjon üzenetet

Az NdFeB mágnes jelenleg elismert a mágneses anyagok iparában, a nagy teljesítményű és költséghatékony mágneses termékek, számos csúcstechnológiai terület van kijelölve mindenféle alkatrész előállítására, mint például a honvédelem és a katonaság, az elektronikai tudomány és technológia, az orvosi berendezések, az elektromos motorok és az elektromos készülékek, az elektronikus készülékek és egyéb területek. Minél többet használ, annál valószínűbb, hogy problémákat talál, beleértve a neodímium-vas-bór erős mágneseket magas hőmérsékletű környezetben, a leginkább aggodalomra okot adó lemágnesezési jelenség.

Először is tudnunk kell, hogy miért NdFeB demagnetizálódik magas hőmérsékletű környezetben?

Epoxi bevonatú mágnes

Az ok, amiért az NdFeB demagnetizálódik magas hőmérsékletű környezetben, saját fizikai szerkezete határozza meg. A mágnesek általában azért tudnak mágneses teret létrehozni, mert az anyag által hordozott elektronok egy bizonyos irányban forognak az atomok körül, így egy bizonyos mágneses erőt hoznak létre, ami viszont befolyásolja a környező anyagokat. De az atom körüli elektronok a beállított forgásiránynak megfelelően egy bizonyos hőmérsékleti viszonyok is fennállnak, a különböző mágneses anyagok a hőmérsékletet is eltérően bírják, túl magas hőmérséklet esetén az elektronok eltérnek az eredeti nyomvonaltól, ami zűrzavart eredményez, vagyis amikor a lokális mágneses tér mágneses anyaga megsérül, így lemágnesezési jelenség jelenik meg.

Az NdFeB mágnesek hőmérsékleti ellenállása körülbelül 200 fok, azaz több mint kétszáz fok, akkor a lemágnesezési jelenség bekövetkezik, ha a hőmérséklet magasabb, a lemágnesezési jelenség súlyosabb.

A leghatékonyabb megoldás az NdFeB mágnes magas hőmérsékletű lemágnesezésére

Először is, ne helyezze túl magas hőmérsékletre az NdFeB mágneses termékeket, különösen, ha oda kell figyelni a kritikus hőmérsékletére, azaz kétszáz fokra, és a megfelelő időben állítsa be a munkakörnyezet hőmérsékletét, minimálisra csökkentheti a lemágnesezési jelenség előfordulását.

Másodszor, a neodímium vas-bór mágneseket használó termékek teljesítményének javítását célzó technológiából származik, hogy nagyobb hőmérsékletű szerkezete legyen, és a környezet ne befolyásolja könnyen.

Harmadszor, ugyanazt a mágneses energiaterméket is választhatja a nagy koercitív anyagokból. Ha nem, akkor csak egy kis mágneses energiaterméket áldozhatunk fel, és keressük meg a nagyobb koercitív anyagot alacsonyabb mágneses energiájú termékkel, majd választhatjuk a szamárium-kobalt használatát, mivel a reverzibilis demagnetizáláshoz csak a szamárium-kobaltot választhatjuk.

 

Gondolom Önt is aggasztja:

Hogyan csökkenthető vagy megelőzhető az NdFeB termikus lemágnesezés oxidációja, ami a koercitivitás csökkenését eredményezi?

V: Ez a termikus lemágnesezés problémája, tényleg nehezebb irányítani, demagnetizálni, figyelni a hőmérsékletre, időre, vákuumszabályozásra.

Mekkora frekvencián lesz lemágnesezve az NdFeB mágnes?

Az állandó mágnesek nem lesznek lemágnesezve a rezgés frekvenciája miatt, a nagy sebességű, 60,000 fordulat/perc-ig terjedő motorfordulatszám nem lesz lemágnesezve.