Esiteks, tugeva NdFeB magneti magnetvälja moodustamise põhimõte.
Tugev NdFeB magnet ja elekter, ei näe, ei tunne, ainult siis, kui raud lähedal tunneb magnetjõudu. Magneteid on lihtne valmistada ja need on üsna tavalised. Me kõik teame, et ainel on gravitatsiooniväli. Sarnaselt magnetväljaga on see väli, mis täidab ruumi magnetpooluse ümber. Magnetvälja suurust saab väljendada kujuteldavate magnetvälja joonte arvuga. Mida tihedamad on väljajooned, seda tugevam on väli ja vastupidi, seda nõrgem on väli seal, kus väljajooned on hõredad.
Kui tugev magnet liigub, kogevad laetud osakesed magnetväljas jõudu, mida nimetatakse Lorentziks. Laetud osakeste magnetvälja tugevust eristab Lorenani magneti magnetjõu tugevus erinevates magnetväljades. Tesla on rahvusvaheline voolutiheduse mõõtmise ühik. Voolu tihedus on põhiline füüsikaline suurus magnetvälja kirjeldamiseks ja magnetvälja intensiivsus on magnetvälja kirjeldamise abisuurus.
Teiseks, tugevat magnetit tuntakse püsimagnetina, nii et see tõesti ei demagnetiseeru?
Tugev magnet, mida tuntakse püsimagnetina, demagnetiseerimise põhjuse ja aja järgi pole omavahel seotud, magneti demagnetiseerimise peamiseks põhjuseks on kaks tegurit, temperatuur ja oksüdatsioon, temperatuur on liiga kõrge üle Curie temperatuuri 300 kraadi Celsiuse järgi kaotab magnetilisuse. Kui kaitse ei ole hea oksüdeeritud kaotab ka magnetilisus ja see on suurim põhjus, miks magnetid kasutusprotsessis ebaõnnestuvad. Tugeval magnetil on väikesed mõõtmed, kerge kaal ja tugev magnetism. See on jõudluse ja hinna poolest parim magnet. Kolmanda põlvkonna haruldaste muldmetallide püsimagnetmaterjalina on magnetil kõrge jõudluse ja hinna suhe. IT-d kasutatakse laialdaselt energeetikas, transpordis, masinates, arstiabis, IT-s, kodumasinates ja muudes tööstusharudes. Eriti infotehnoloogia poolt esindatud teadmistepõhise majanduse arenguga toob see haruldaste muldmetallide püsimagnetitööstusele ja muudele funktsionaalsetele materjalidele pidevalt uusi kasutusviise, mis toob NdFeB-tööstusele laiemaid turuväljavaateid.
Kolmas, võimas magnet võib energiat salvestada.
Kui palju energiat suudab salvestada tugev NdFeB-st valmistatud magnet Kuidas valmistada paagutatud NdFeB püsimagnet on pulbermetallurgia protsessis valmistatud rauapõhine püsimagneti kuumus. Peamised protsessid hõlmavad valemiga sulatamist, pulbri vormimist, orientatsiooni paagutamist, mehaanilist töötlemist, galvaniseerimist jne. Hapnikusisalduse kontroll on oluline näitaja tehnoloogilise taseme mõõtmisel. Kui palju energiat suudab magnet salvestada Isegi pärast pikka kasutamist on magneti magnetenergia teds, magnetvälja energia, mis tekib andmemahuühiku kohta, füüsikaline suurus, kui palju energiat magnet suudab salvestada. Tavaliselt kasutatavad magnetilised mõõteriistad Tavaliselt kasutatavad magnetilised mõõteriistad on voolumõõtur Tesla meeter, tuntud ka kui Gaussi meetri magnetmõõtur. Voomõõturit kasutatakse magnetilise indutseeritud voo mõõtmiseks.
Tugev magneti jõudlus, vastavalt erinevatele magnetiliste energiatoodete jõudlustele, võib magnetjõud olla erinev. Tugev magnet on mitmesugused peamiste tugitoodete elektroonikatooted, olenemata sellest, kas tarbeseadmed ja tööstustooted, nagu arvutid, sideseadmed, autod ja riigikaitsetööstus, on magnetmaterjalidest lahutamatud. Magnetmaterjalide keskmise ja pikaajalise turu väljavaated on väga eredad ning Hiina magnetmaterjalide toodete positsioon maailmas paraneb veelgi.
