Üldteadmised magnetitest ning magnetite valimisest ja tellimisest (2)

Nov 09, 2022 Jäta sõnum

4 Millistest materjalidest NdFeB koosneb?

Nantian Magneti haruldaste muldmetallide NdFeB püsimagnetite peamised toorained on haruldaste muldmetallide neodüüm (Nd) 32 protsenti, metalliline element raud (Fe) 64 protsenti ja mittemetalliline element boor (B) 1 protsenti (väike kogus düsproosiumi ( Dy), terbium (Tb), koobalt (Co), nioobium (Nb), gallium (Ga), alumiinium (Al), vask (Cu) ja muud elemendid). NdFeB kolmekomponentne püsimagnetmaterjal põhineb Nd2Fe14B ühendil ja selle koostis peaks olema sarnane ühendi Nd2Fe14B molekulaarvalemiga. Kui aga Nd2Fe14B koostise suhe on täielikult proportsionaalne, on magneti magnetiline jõudlus väga madal või isegi mittemagnetiline. Ainult siis, kui neodüümi ja boori sisaldus tegelikus magnetis on suurem kui neodüümi ja boori sisaldus Nd2Fe14B ühendis, on võimalik saada paremaid püsimagnetilisi omadusi.


5 Kui kaua võivad NdFeB magnetilised omadused kesta?

NdFeB magnetitel on väga kõrge koertsitiivsus ning need ei demagnetiseeru ega muutu magnetiliselt looduslikus keskkonnas ja üldistes magnetvälja tingimustes. Eeldusel, et keskkond on sobiv, ei ole magneti magnetiliste omaduste kadu märkimisväärne isegi pikaajalisel kasutamisel. Seetõttu jätame praktilistes rakendustes sageli tähelepanuta ajafaktori mõju magnetilistele omadustele.


6 Teave orientatsiooni suuna kohta

Orientatsioonisuund: suunda, milles anisotroopne magnet saab parimaid magnetilisi omadusi, nimetatakse magneti orientatsioonisuunaks. Magnetid jagunevad 1 isotroopseks magnetiks: samade magnetiliste omadustega magnetid mis tahes suunas 2 anisotroopset magnetit: erinevad magnetilised omadused erinevates suundades; ja on üks suund, orientatsiooni suund, milles saavutatakse kõrgeimad magnetilised omadused. magnet. Paagutatud NdFeB püsimagnetid on anisotroopsed magnetid, seega tuleb enne tootmist määrata orientatsiooni suund (magnetiseerimissuund).


7 NdFeB magnetite magnetjõudu mõjutavad tegurid?

Ümbritsev temperatuur, kuna paagutatud NdFeB on töötemperatuuri suhtes äärmiselt tundlik, võivad hetkeline maksimaalne temperatuur ja keskkonna pidev maksimaalne temperatuur põhjustada magneti erineval määral demagnetiseerumist, sealhulgas pöörduvat ja pöördumatut, taastatavat ja taastumatut.


8 Mis on NdFeB magnetite töötemperatuuri vahemik?

NdFeB magnetite temperatuuripiirang on viinud magnetklasside seeria väljatöötamiseni, et need vastaksid erinevatele töötemperatuuri nõuetele. Erinevate klasside magnetite töötemperatuuri vahemike võrdlemiseks vaadake meie jõudluskataloogi. Enne NdFeB magnetite valimist tuleb kinnitada maksimaalne töötemperatuur.


9 Kuidas kaitsta magnetvälja?

Üldiselt kasutame magnetvälja varjestamiseks tavalisi raudplaate. Magnetvarjestuse jaoks on vaja suure läbilaskvusega materjali ning sellele nõudele vastav materjal on raud-nikli sulam, millel on suur läbilaskvus. Kui varjestatav magnetväli on väga tugev, ei vasta ainult ühe kihi varjestusmaterjali kasutamine varjestusnõuetele või tekib küllastumine. Praegu on üheks meetodiks materjali paksuse suurendamine. Kuid tõhusam lähenemine on kasutada kombineeritud kilpi, asetades ühe kilbi teise sisse ja nende vahele jääb õhupilu. Õhupilu saab täita mis tahes mitteläbilaskva materjaliga, näiteks alumiiniumiga. Kombineeritud varjestuse varjestusefektiivsus on palju kõrgem kui üksikul varjestusel, seega võib kombineeritud varjestus nõrgendada magnetvälja väga madalal määral.


10 Milliseid ettevaatusabinõusid tuleb järgida magnetite hoidmisel ja transportimisel?

Magneteid hoiustades hoia ruum ventileerituna ja kuivana, vastasel juhul põhjustab niiske keskkond magnetid kergesti roostetama. Ümbritseva õhu temperatuur ei tohiks ületada magneti maksimaalset töötemperatuuri; katmata tooteid saab korralikult õlitada, et vältida roostetamist; Magnetiseeritud tooteid tuleks hoida eemal magnetketastest, magnetkaartidest, magnetlintidest, arvutimonitoridest, kelladest ja muudest magnetväljade suhtes tundlikest objektidest. Magneti materjal on suhteliselt habras. Transportimise ja galvaniseerimise (katmise) ajal tuleb jälgida, et magnet ei saaks paigaldamise ajal tugevalt kokku lüüa. Kui meetod on vale, võib see põhjustada magnetkahjustusi ja pragusid; magnet peaks olema varjestatud, kui seda transporditakse magnetiseeritud olekus, eriti lennunduses. Transport peab olema täielikult varjestatud.


11 Milliseid ettevaatusabinõusid tuleb järgida magneti kasutamisel?

Magnet peaks tagama, et töökoht on kasutamise ajal puhas, vastasel juhul on lihtne imeda väikeseid magnetosakesi, nagu rauaviilud, ja mõjutada kasutamist; NdFeB materjali omadused on kõvad ja rabedad ning selle imemisjõud võib ulatuda rohkem kui 600 korda oma kaalust, mis on väga lihtne kokkupõrkekahjustuste tekitamiseks. Tööprotsessis tuleks jälgida, et väikeste suuruste puhul ei tekiks põrkeid ja kahjustusi, ning suurte suuruste puhul tuleks rohkem tähelepanu pöörata isiklikule ohutusele ja kaitsele.


12 Mis on katte koorumise ja roostelaikude põhjused?

Kvalifitseeritud galvaniseerimistoodete puhul ei tohiks galvaniseerimiskattel tavatingimustes olla roostelaike. Liiga niiske ilmaga ei ole õhuringlus hea ja temperatuuride vahe muutub tugevasti, isegi soolapihusti testi läbinud tooteid hoitakse pikka aega karmis keskkonnas ja võib tekkida roostelaike. Kui galvaniseerimistoodet hoitakse karmis keskkonnas, reageerib aluskiht veelgi kondenseerunud veega, mis vähendab aluskihi ja kattekihi vahelist sidejõudu. Galvaneerimistooteid ei tohi pikaks ajaks paigutada kõrge õhuniiskusega kohta, vaid need tuleks asetada jahedasse ja kuiva kohta.


13 Kuidas mõõta magnetilise jõudluse taset?

Peamist parameetrit on kolm: remanents Br (jääkinduktsioon), Gaussi ühik, pärast magnetvälja eemaldamist küllastusseisundist tähistab jääkmagnetvoo tihedus magnetvälja tugevust, mida magnet suudab välismaailmale pakkuda; sundjõud Hc (sunnijõud), ühik Oersteds on asetada magnet vastupidisesse välisesse magnetvälja. Kui väline magnetväli suureneb teatud tugevuseni, kaob magneti magnetism. Võimet välisele magnetväljale vastu seista nimetatakse sundjõuks, mis on demagnetiseerimisvastase võime mõõt; magnetenergia Korrutis BHmax, Gauss-Oerstedsi ühik, on materjali mahuühiku tekitatud magnetvälja energia ja see on füüsikaline suurus, kui palju energiat magnet suudab salvestada.


14 Üldkasutatavad magnetilised mõõteriistad

Levinud magnetilised mõõteriistad on: voomõõtur, Tesla-meeter (tuntud ka kui Gaussi-meeter), magnetmõõteriist. Fluxmeetrit kasutatakse magnetilise induktsiooni voo mõõtmiseks, teslamomeetrit pinna magnetvälja tugevuse või õhupilu magnetvälja tugevuse mõõtmiseks ja magnetomeetrit kasutatakse kõikehõlmavate magnetiliste omaduste mõõtmiseks. Enne kõigi instrumentide kasutamist lugege juhend hoolikalt läbi, soojendage vastavalt juhendi nõuetele ja töötage pärast eelsoojendust vastavalt juhendi nõuetele.


15 Kuidas NdFeB tehakse?

Nantian Magneti paagutatud NdFeB püsimagnet on pulbermetallurgia protsessis toodetud rauapõhine püsimagnetmaterjal. Peamised protsessid on: valem, sulatamine, jahvatamine, orientatsiooni vormimine, paagutamine, mehaaniline töötlemine, galvaniseerimine ja nii edasi. Nende hulgas on hapnikusisalduse kontroll oluliseks näitajaks tehnoloogilise taseme mõõtmiseks. Meie ettevõtte tootmisseadmetes on valitud kõrgvaakumsulatusahi, paagutusahi ja täiustatud automaatjuhtimisjoaveski, mis tagab tootmisprotsessi põhilise hapnikuvaba töö ning teeb läbimurde toote jõudluses ja töötemperatuuris.


16 Magnetite töötlemiskulusid mõjutavad tegurid?

Magnetite töötlemiskulusid mõjutavad peamiselt järgmised tegurid: jõudlusnõuded, partii suurus, spetsifikatsiooni kuju ja tolerantsi mõõtmed. Mida kõrgemad on jõudlusnõuded, seda suurem on kulu. Näiteks N45 magnetite hind on palju kõrgem kui N35 omal; mida väiksem partii, seda suurem on töötlemiskulu; mida keerulisem on kuju, seda suurem on töötlemiskulu; mida rangem on tolerants, seda suurem on töötlemiskulu.


17 Haruldaste muldmetallide püsimagnetmaterjalidest

Haruldaste muldmetallide püsimagnetmaterjal on haruldaste muldmetallide püsimagneti sulam, mis koosneb samaariumist, neodüümiga segatud haruldastest muldmetallidest ja siirdemetallist, mida pressitakse ja paagutatakse pulbermetallurgia meetodil ning magnetitakse magnetväljaga.

Suure jõudlusega funktsionaalse materjalina kasutatakse haruldaste muldmetallide püsimagnetmaterjale laialdaselt energeetikas, transpordis, masinates, meditsiinis, IT-s, kodumasinates ja muudes valdkondades ning neist on saanud paljude kõrgtehnoloogiliste tööstusharude alus. Haruldaste muldmetallide püsimagnetmaterjalidest NdFeB on oma kõrge jõudluse ja hinna suhte tõttu saanud kõige kiiremini kasvav ja kõige enam tööstusharu.