4 Od kojih materijala se sastoji NdFeB?
Glavne sirovine retkozemnih NdFeB trajnih magneta Nantian Magneta su rijetki metal neodimijum (Nd) 32 posto, metalni element željezo (Fe) 64 posto i nemetalni element bor (B) 1 posto (mala količina disprozijuma ( Dy), terbijum (Tb), kobalt (Co), niobijum (Nb), galijum (Ga), aluminijum (Al), bakar (Cu) i drugi elementi). Materijal NdFeB ternarnog permanentnog magneta baziran je na spoju Nd2Fe14B, a njegov sastav bi trebao biti sličan molekularnoj formuli jedinjenja Nd2Fe14B. Međutim, kada je omjer sastava Nd2Fe14B u potpunosti proporcionalan, magnetske performanse magneta su vrlo niske, ili čak nemagnetne. Samo kada je sadržaj neodimijuma i bora u stvarnom magnetu veći od sadržaja neodima i bora u spoju Nd2Fe14B, mogu se postići bolja trajna magnetska svojstva.
5 Koliko dugo mogu trajati magnetna svojstva NdFeB?
NdFeB magneti imaju vrlo visoku koercitivnost i neće se demagnetizirati i magnetski promijeniti u prirodnom okruženju i općim uvjetima magnetnog polja. Pod pretpostavkom da je okruženje pogodno, gubitak magnetnih svojstava magneta neće biti značajan čak ni nakon duže upotrebe. Stoga, u praktičnim primjenama, često zanemarujemo utjecaj faktora vremena na magnetska svojstva.
6 O smjeru orijentacije
Smjer orijentacije: Smjer u kojem anizotropni magnet može postići najbolja magnetna svojstva naziva se smjer orijentacije magneta. Magneti se dijele na 1 izotropni magnet: magneti sa istim magnetskim svojstvima u bilo kojem smjeru 2 anizotropna magneta: različita magnetna svojstva u različitim smjerovima; i postoji jedan pravac, orijentacijski, u kojem se postižu najveća magnetna svojstva. magnet. Sinterovani NdFeB trajni magneti su anizotropni magneti, tako da je pravac orijentacije (smer magnetizacije) potrebno odrediti pre proizvodnje.
7 Faktori koji utiču na magnetnu silu NdFeB magneta?
Temperatura okoline, budući da je sinterovani NdFeB izuzetno osjetljiv na radnu temperaturu, trenutna maksimalna temperatura i kontinuirana maksimalna temperatura okoline mogu uzrokovati različite stupnjeve demagnetizacije magneta, uključujući reverzibilnu i nepovratnu, povratnu i nepovratnu.
8 Koji je raspon radne temperature NdFeB magneta?
Ograničenje temperature NdFeB magneta dovelo je do razvoja serije magneta koji odgovaraju različitim zahtjevima radne temperature. Molimo pogledajte naš katalog performansi kako biste uporedili opsege radnih temperatura različitih razreda magneta. Maksimalna radna temperatura mora biti potvrđena prije odabira NdFeB magneta.
9 Kako zaštititi magnetno polje?
Općenito, za zaštitu magnetnog polja koristimo obične željezne ploče. Magnetna zaštita zahtijeva materijal visoke propusnosti, a materijal koji ispunjava ovaj zahtjev je legura željeza i nikla, koja ima visoku permeabilnost. Kada je magnetsko polje koje treba zaštititi vrlo jako, samo korištenje jednog sloja zaštitnog materijala ili neće zadovoljiti zahtjeve zaštite ili će doći do zasićenja. U ovom trenutku, jedna metoda je povećanje debljine materijala. Ali efikasniji pristup je korištenje kombiniranog štita, postavljanjem jednog štita unutar drugog s zračnim razmakom između njih. Vazdušni otvor se može ispuniti bilo kojim nepropusnim materijalom za potporu, kao što je aluminijum. Efikasnost zaštite kombinovanog štita je mnogo veća nego kod jednog štita, tako da kombinovani štit može da priguši magnetno polje na veoma nizak stepen.
10 Koje su mjere opreza za skladištenje i transport magneta?
Kada skladištite magnete, održavajte prostoriju ventiliranom i suhom, inače će vlažno okruženje lako uzrokovati rđanje magneta. Temperatura okoline ne smije prelaziti maksimalnu radnu temperaturu magneta; neobloženi proizvodi mogu se pravilno nauljiti kako bi se spriječila hrđa; magnetizirane proizvode treba čuvati dalje od magnetnih diskova, magnetnih kartica, magnetnih traka, kompjuterskih monitora, satova i drugih predmeta osjetljivih na magnetna polja. Materijal magneta je relativno lomljiv. Prilikom transporta i galvanizacije (prevlačenja), treba se pobrinuti da magnet ne bude podvrgnut jakom udaru tokom ugradnje. Ako je metoda neispravna, može uzrokovati magnetsko oštećenje i pucanje; magnet treba biti zaštićen kada se transportuje u magnetiziranom stanju, posebno u avijaciji Transport mora biti potpuno zaštićen.
11 Koje su mjere opreza za rad magneta?
Magnet treba da obezbedi da radno mesto bude čisto tokom upotrebe, inače je lako apsorbovati male magnetne čestice kao što su gvozdene strugotine i uticati na upotrebu; karakteristike NdFeB materijala su tvrde i krhke, a njegova usisna sila može dostići više od 600 puta više od sopstvene težine, što je vrlo lako privući oštećenje od sudara. U procesu rada treba voditi računa da se izbjegnu udarci i oštećenja za male veličine, a osobnu sigurnost i zaštitu treba posvetiti više pažnje za velike veličine.
12 Koji su razlozi ljuštenja premaza i uzroci nastanka mrlja od rđe?
Za kvalifikovane proizvode za galvanizaciju, u normalnim okolnostima, galvanizovani premaz ne bi trebao imati mrlje od rđe. Kada je previše vlažno, cirkulacija zraka nije dobra, a temperaturna razlika se uvelike mijenja, čak se i proizvodi koji prolaze test slanom sprejom dugo čuvaju u teškom okruženju, a mogu se pojaviti mrlje od rđe. Kada se proizvod za galvanizaciju skladišti u teškom okruženju, osnovni sloj će dalje reagovati sa kondenzovanom vodom, što će smanjiti silu vezivanja između osnovnog sloja i sloja oblaganja. Proizvodi za galvanizaciju ne smeju se dugo vremena stavljati na mesto sa visokom vlažnošću, već na hladno i suvo mesto.
13 Kako izmeriti nivo magnetnih performansi?
Postoje tri glavna parametra: remanencija Br (Residual Induction), jedinica Gauss, nakon uklanjanja magnetnog polja iz stanja zasićenja, rezidualna gustina magnetnog fluksa predstavlja jačinu magnetnog polja koju magnet može pružiti vanjskom svijetu; koercitivna sila Hc (Coercive Force), jedinica Oersteds je postavljanje magneta u obrnuto vanjsko magnetsko polje. Kada se vanjsko magnetsko polje poveća do određene jačine, magnetizam magneta će nestati. Sposobnost otpora vanjskom magnetskom polju naziva se koercitivna sila, što predstavlja mjeru antidemagnetizacijske sposobnosti; magnetna energija Proizvod BHmax, jedinica Gauss-Oersteds, je energija magnetskog polja koju generiše jedinična zapremina materijala, i predstavlja fizičku količinu energije koju magnet može pohraniti.
14 Često korišteni magnetni mjerni instrumenti
Najčešće korišteni magnetni mjerni instrumenti su: fluks metar, Tesla metar (poznat i kao Gauss metar), magnetni mjerni instrument. Fluksmetar se koristi za mjerenje fluksa magnetske indukcije, teslametar se koristi za mjerenje površinske jačine magnetnog polja ili jačine magnetnog polja zračnog raspora, a magnetometar se koristi za mjerenje sveobuhvatnih magnetnih svojstava. Prije upotrebe svih instrumenata, pažljivo pročitajte priručnik, zagrijte prema zahtjevima priručnika i radite u skladu sa zahtjevima priručnika nakon predgrijavanja.
15 Kako se pravi NdFeB?
Sinterovani NdFeB trajni magnet Nantian Magneta je materijal sa trajnim magnetom na bazi željeza proizveden postupkom metalurgije praha. Glavni procesi su: formula, topljenje, mljevenje, orijentacija oblikovanja, sinterovanje, strojna obrada, galvanizacija i tako dalje. Među njima, kontrola sadržaja kiseonika je važan indikator za merenje tehnološkog nivoa. Peć za topljenje visokog vakuuma, peć za sinterovanje i napredni mlin sa automatskim mlazom su odabrani u proizvodnoj opremi naše kompanije, koja obezbeđuje osnovni rad bez kiseonika u proizvodnom procesu, i čini iskorak u performansama i radnoj temperaturi proizvoda.
16 Faktori koji utiču na troškove obrade magneta?
Na troškove obrade magneta uglavnom utiču sljedeći faktori: zahtjevi za performansama, veličina serije, oblik specifikacije i dimenzije tolerancije. Što su zahtjevi za performansama veći, to je veći trošak. Na primjer, cijena magneta N45 je mnogo veća od cijene magneta N35; što je serija manja, to je veći trošak obrade; što je oblik složeniji, to je veći trošak obrade; što je tolerancija veća, to je veći trošak obrade.
17 O materijalima s permanentnim magnetima rijetkih zemalja
Materijal trajnih magneta rijetkih zemalja je legura trajnih magneta rijetkih zemalja koja se sastoji od samarija, neodimijuma pomiješanih rijetkih zemnih metala i prijelaznog metala, koja je presovana i sinterirana metodom metalurgije praha i magnetizirana magnetskim poljem.
Kao funkcionalni materijal visokih performansi, materijali sa trajnim magnetima rijetkih zemalja naširoko se koriste u energetici, transportu, strojevima, medicini, IT-u, kućnim aparatima i drugim poljima, te su postali osnova mnogih visokotehnoloških industrija. Materijal sa trajnim magnetom od rijetkih zemalja NdFeB postao je najbrže rastuća i najindustrijaliziranija industrija zbog svog visokog omjera performansi i cijene.
