Nejúčinnější řešení pro vysokoteplotní demagnetizaci výkonných magnetů NdFeB

Jul 13, 2023 Zanechat vzkaz

Magnet NdFeB je v současné době uznáván v průmyslu magnetických materiálů, vysoce výkonné a nákladově efektivní produkty magnetů, mnoho špičkových oborů je určeno k výrobě všech druhů náhradních dílů, jako je národní obrana a armáda, elektronická věda a technologie, lékařské vybavení, elektrické motory a elektrické spotřebiče, elektronické spotřebiče a další obory. Čím více používáte, tím je pravděpodobnější, že najdete problémy, včetně silných magnetů neodym-železo-bor ve vysokoteplotním demagnetizačním jevu, který nás nejvíce znepokojuje.

Nejprve musíme vědět, proč demagnetizace NdFeB v prostředí s vysokou teplotou?

Epoxidem potažený tvarovaný magnet

Důvod, proč NdFeB demagnetizuje v prostředí s vysokou teplotou, je dán jeho vlastní fyzikální strukturou. Obecně magnety mohou vytvářet magnetické pole, protože elektrony nesené samotnou látkou rotují kolem atomů v určitém směru, čímž generují určitou magnetickou sílu, která zase ovlivňuje související látky v okolí. Ale elektrony kolem atomu v souladu se stanoveným směrem rotace jsou také určité teplotní podmínky, různé magnetické materiály vydrží teplota je také různá, v případě příliš vysoké teploty se elektrony odchýlí od původní dráhy, což má za následek zmatek, kdy dojde k narušení magnetického materiálu místního magnetického pole, tedy k jevu demagnetizace.

Teplotní odolnost magnetů NdFeB je asi 200 stupňů, to znamená více než dvě stě stupňů, pak dojde k demagnetizačnímu jevu, pokud je teplota vyšší, je demagnetizační jev závažnější.

Nejúčinnější řešení pro vysokoteplotní demagnetizaci NdFeB magnetu

Za prvé, nevystavujte magnetické produkty NdFeB příliš vysoké teplotě, zejména abyste věnovali pozornost jeho kritické teplotě, to znamená dvě stě stupňů, upravte teplotu svého pracovního prostředí ve správný čas, abyste minimalizovali výskyt jevu demagnetizace.

Za druhé, je to z technologie pro zlepšení výkonu produktů používajících neodymové železo-borové magnety, takže mohou mít více teplotní strukturu, kterou snadno neovlivňuje prostředí.

Za třetí, můžete si také vybrat stejný produkt magnetické energie z materiálů s vysokou koercitivitou. Pokud nemůžete, můžete obětovat jen trochu produktu magnetické energie a hledat materiál s vyšší koercitivitou s nižším produktem magnetické energie, a pak se můžete rozhodnout použít kobalt samarium, stejně jako pro vratnou demagnetizaci si můžete vybrat pouze kobalt samarium.

 

Předpokládám, že vás také znepokojuje:

Jak snížit nebo zabránit oxidaci tepelné demagnetizace NdFeB, která má za následek snížení koercitivity?

A: To je problém tepelné demagnetizace, je opravdu obtížnější ovládat, demagnetizovat, dávat pozor na teplotu, čas, kontrolu vakua.

Na jakou frekvenci bude magnet NdFeB demagnetizován?

Permanentní magnety nebudou demagnetizovány z důvodu frekvence vibrací, vysokorychlostní motor s otáčkami 60,000 ot/min nebude demagnetizován.