4 NdFeB hangi malzemelerden oluşur?
Nantian Magnet'in nadir toprak NdFeB kalıcı mıknatıslarının ana hammaddeleri nadir toprak metali neodimyum (Nd) yüzde 32, metalik element demir (Fe) yüzde 64 ve metalik olmayan element bor (B) yüzde 1 (az miktarda disprosyum ( Dy), terbiyum ( Tb), kobalt (Co), niyobyum (Nb), galyum (Ga), alüminyum (Al), bakır (Cu) ve diğer elementler). NdFeB üçlü kalıcı mıknatıs malzemesi, Nd2Fe14B bileşiğine dayanır ve bileşimi, Nd2Fe14B bileşiğinin moleküler formülüne benzer olmalıdır. Bununla birlikte, Nd2Fe14B'nin bileşim oranı tamamen orantılı olduğunda, mıknatısın manyetik performansı çok düşüktür, hatta manyetik değildir. Sadece gerçek mıknatıstaki neodimyum ve bor içeriği, Nd2Fe14B bileşiğindeki neodimyum ve bor içeriğinden daha fazla olduğunda, daha iyi kalıcı manyetik özellikler elde edilebilir.
5 NdFeB'nin manyetik özellikleri ne kadar sürebilir?
NdFeB mıknatısları çok yüksek zorlayıcılığa sahiptir ve doğal ortam ve genel manyetik alan koşulları altında demanyetize olmaz ve manyetik olarak değişmez. Ortamın uygun olduğu varsayıldığında, uzun süreli kullanımdan sonra bile mıknatısın manyetik özelliklerinin kaybı önemli olmayacaktır. Bu nedenle, pratik uygulamalarda, zaman faktörünün manyetik özellikler üzerindeki etkisini genellikle göz ardı ederiz.
6 Yönlendirme yönü hakkında
Oryantasyon yönü: Anizotropik mıknatısın en iyi manyetik özellikleri elde edebildiği yön, mıknatısın oryantasyon yönü olarak adlandırılır. Mıknatıslar 1 izotropik mıknatısa ayrılır: herhangi bir yönde aynı manyetik özelliklere sahip mıknatıslar 2 anizotropik mıknatıs: farklı yönlerde farklı manyetik özellikler; ve en yüksek manyetik özelliklerin elde edildiği bir yön, oryantasyon yönü vardır. mıknatıs. Sinterlenmiş NdFeB kalıcı mıknatıslar anizotropik mıknatıslardır, bu nedenle oryantasyon yönünün (manyetizasyon yönü) üretimden önce belirlenmesi gerekir.
7 NdFeB mıknatısların manyetik kuvvetini etkileyen faktörler?
Ortam sıcaklığı, sinterlenmiş NdFeB çalışma sıcaklığına son derece duyarlı olduğundan, ortamın anlık maksimum sıcaklığı ve sürekli maksimum sıcaklığı, tersinir ve geri döndürülemez, geri kazanılabilir ve kurtarılamaz dahil olmak üzere mıknatısın farklı derecelerde demanyetizasyonuna neden olabilir.
8 NdFeB mıknatısların çalışma sıcaklığı aralığı nedir?
NdFeB mıknatısların sıcaklık sınırlaması, farklı çalışma sıcaklığı gereksinimlerine uygun bir dizi mıknatıs derecesinin geliştirilmesine yol açmıştır. Çeşitli mıknatıs sınıflarının çalışma sıcaklık aralıklarını karşılaştırmak için lütfen performans kataloğumuza bakın. NdFeB mıknatısları seçilmeden önce maksimum çalışma sıcaklığının onaylanması gerekir.
9 Manyetik alan nasıl korunur?
Genel olarak, manyetik alanı korumak için sıradan demir plakalar kullanırız. Manyetik ekranlama, geçirgenliği yüksek bir malzeme gerektirir ve bu gereksinimi karşılayan malzeme, yüksek geçirgenliğe sahip bir demir-nikel alaşımıdır. Zırhlanması gereken manyetik alan çok güçlü olduğunda, yalnızca tek bir koruyucu malzeme katmanı kullanmak ya koruma gereksinimlerini karşılayamaz ya da doygunluk meydana gelir. Şu anda, bir yöntem malzemenin kalınlığını arttırmaktır. Ancak daha verimli bir yaklaşım, bir kalkanı, aralarında bir hava boşluğu olacak şekilde diğerinin içine yerleştirerek bir kombinasyon kalkanı kullanmaktır. Hava boşluğu, alüminyum gibi destek için herhangi bir geçirgen olmayan malzeme ile doldurulabilir. Kombine kalkanın koruma etkinliği, tek bir kalkanınkinden çok daha yüksektir, bu nedenle kombine kalkan manyetik alanı çok düşük bir dereceye kadar zayıflatabilir.
10 Mıknatısların saklanması ve taşınması için alınması gereken önlemler nelerdir?
Mıknatısları saklarken odayı havalandırın ve kuru tutun, aksi takdirde nemli ortam mıknatısların kolayca paslanmasına neden olur. Ortam sıcaklığı, mıknatısın maksimum çalışma sıcaklığını aşmamalıdır; kaplamasız ürünler paslanmayı önlemek için uygun şekilde yağlanabilir; manyetize edilmiş ürünler manyetik disklerden, manyetik kartlardan, manyetik bantlardan, bilgisayar monitörlerinden, saatlerden ve manyetik alanlara duyarlı diğer nesnelerden uzakta saklanmalıdır. Mıknatısın malzemesi nispeten kırılgandır. Nakliye ve galvanik kaplama (kaplama) sırasında mıknatısın kurulum sırasında şiddetli darbelere maruz kalmamasına dikkat edilmelidir. Yöntemin yanlış olması manyetik hasara ve çatlamaya neden olabilir; özellikle havacılıkta, mıknatıslanmış halde taşınırken mıknatıs korumalı olmalıdır Taşımacılık tamamen korumalı olmalıdır.
11 Mıknatısın çalışması için önlemler nelerdir?
Mıknatıs, kullanım sırasında işyerinin temiz olmasını sağlamalıdır, aksi takdirde demir talaşları gibi küçük manyetik parçacıkları emmesi ve kullanımı etkilemesi kolaydır; NdFeB malzemesinin özellikleri sert ve kırılgandır ve emiş gücü kendi ağırlığının 600 katından fazlasına ulaşabilir, bu da Çarpışma hasarını çekmek çok kolaydır. Operasyon sürecinde küçük bedenler için çarpma ve hasar vermemeye özen gösterilmeli, büyük bedenler için ise kişisel güvenlik ve korunmaya daha fazla dikkat edilmelidir.
12 Kaplamanın soyulması ve pas lekelerinin nedenleri nelerdir?
Nitelikli galvanik ürünler için, normal şartlar altında galvanik kaplamada pas lekeleri olmamalıdır. Çok nemli olduğunda hava sirkülasyonu iyi değildir ve sıcaklık farkı büyük ölçüde değişir, tuz püskürtme testini geçen ürünler bile uzun süre zorlu bir ortamda saklanır ve pas lekeleri oluşabilir. Elektrokaplama ürünü sert bir ortamda depolandığında, taban tabakası yoğunlaşmış su ile daha fazla reaksiyona girecek ve bu da taban tabakası ile kaplama tabakası arasındaki bağlanma kuvvetini azaltacaktır. Galvanik ürünler uzun süre yüksek nemli bir yere yerleştirilmemeli, serin ve kuru bir yere yerleştirilmelidir.
13 Manyetik performans seviyesi nasıl ölçülür?
Üç ana parametre vardır: kalıntı Br (Artık İndüksiyon), Gauss birimi, manyetik alanı doygunluk durumundan çıkardıktan sonra, kalan manyetik akı yoğunluğu, mıknatısın dış dünyaya sağlayabileceği manyetik alan gücünü temsil eder; zorlayıcı kuvvet Hc (Zorlayıcı Kuvvet), birim Oersteds, mıknatısı ters bir harici manyetik alana yerleştirmektir. Dış manyetik alan belirli bir güce ulaştığında, mıknatısın manyetizması kaybolacaktır. Dış manyetik alana direnme yeteneği, anti-demanyetizasyon yeteneğinin bir ölçüsünü temsil eden zorlayıcı kuvvet olarak adlandırılır; manyetik enerji BHmax ürünü, Gauss-Oersteds birimi, malzemenin birim hacmi tarafından üretilen manyetik alan enerjisidir ve bir mıknatısın ne kadar enerji depolayabileceğinin fiziksel bir miktarıdır.
14 Yaygın olarak kullanılan manyetik ölçüm aletleri
Yaygın olarak kullanılan manyetik ölçüm aletleri şunlardır: akı ölçer, Tesla ölçer (Gauss ölçer olarak da bilinir), manyetik ölçüm aleti. Akı ölçer manyetik indüksiyon akısını ölçmek için kullanılır, teslametre yüzey manyetik alan gücünü veya hava boşluğu manyetik alan gücünü ölçmek için kullanılır ve manyetometre kapsamlı manyetik özellikleri ölçmek için kullanılır. Tüm aletleri kullanmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyun, kılavuzun gereksinimlerine göre ön ısıtın ve ön ısıtmadan sonra kılavuzun gereksinimlerine göre çalıştırın.
15 NdFeB nasıl yapılır?
Nantian Magnet'in sinterlenmiş NdFeB kalıcı mıknatısı, toz metalurjisi işlemiyle üretilen demir bazlı bir kalıcı mıknatıs malzemesidir. Ana işlemler şunlardır: formül, eritme, frezeleme, oryantasyon oluşturma, sinterleme, işleme, elektrokaplama vb. Bunlar arasında oksijen içeriğinin kontrolü teknolojik seviyeyi ölçmek için önemli bir göstergedir. Firmamızın üretim ekipmanlarında yüksek vakumlu eritme fırını, sinterleme fırını ve gelişmiş otomatik kontrol jet değirmeni seçilmiştir, bu da üretim sürecinin temel oksijensiz çalışmasını sağlar ve ürünün performansında ve çalışma sıcaklığında bir atılım yapar.
16 Mıknatısların işlem maliyetini etkileyen faktörler?
Mıknatısların işleme maliyeti esas olarak şu faktörlerden etkilenir: performans gereksinimleri, parti boyutu, spesifikasyon şekli ve tolerans boyutları. Performans gereksinimleri ne kadar yüksek olursa, maliyet de o kadar yüksek olur. Örneğin, N45 mıknatısların fiyatı N35'inkinden çok daha yüksektir; parti ne kadar küçükse, işleme maliyeti o kadar yüksek olur; şekil ne kadar karmaşıksa, işleme maliyeti o kadar yüksek olur; tolerans ne kadar sıkıysa, işleme maliyeti o kadar yüksek olur.
17 Nadir toprak kalıcı mıknatıs malzemeleri hakkında
Nadir toprak kalıcı mıknatıs malzemesi, samaryum, neodimyum karışık nadir toprak metali ve geçiş metalinden oluşan, toz metalurjisi yöntemiyle preslenip sinterlenen ve manyetik alanla manyetize edilen bir nadir toprak kalıcı mıknatıs alaşımıdır.
Yüksek performanslı fonksiyonel bir malzeme olarak, nadir toprak kalıcı mıknatıs malzemeleri enerji, ulaşım, makine, tıp, bilişim, ev aletleri ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır ve birçok yüksek teknoloji endüstrisinin temeli haline gelmiştir. NdFeB nadir toprak kalıcı mıknatıs malzemesi, yüksek performans-fiyat oranı nedeniyle en hızlı büyüyen ve en sanayileşmiş endüstri haline geldi.
