Diversi approcci per prevenire la smagnetizzazione del NdFeB alle alte temperature

Gli amici che hanno familiarità con i magneti sanno che i magneti ferro-boro sono attualmente riconosciuti nel mercato dei materiali magnetici come prodotti magnetici ad alte prestazioni ed economici.Sono destinati all'uso in una varietà diindustria ad alta tecnologias, compresa la difesa nazionale e militare, la tecnologia elettronica e le apparecchiature mediche, i motori, gli apparecchi elettrici, gli apparecchi elettronici e altri campi.Più vengono utilizzati, più facile è identificare i problemi.Tra questi, la smagnetizzazione dei forti magneti ferro-boro in ambienti ad alta temperatura ha ricevuto molto interesse. Innanzitutto, dobbiamo capire perché NeFeB si smagnetizza in ambienti ad alta temperatura.

La struttura fisica del ferro boro Ne determina il motivo per cui si smagnetizza in ambienti ad alta temperatura.In generale, un magnete può generare un campo magnetico perché gli elettroni trasportati dal materiale stesso ruotano attorno agli atomi in una direzione specifica, risultando in una forza di campo magnetico che ha un impatto immediato sugli oggetti circostanti collegati.Tuttavia, devono essere soddisfatte particolari condizioni di temperatura affinché gli elettroni ruotino attorno agli atomi con un orientamento specifico.La tolleranza alla temperatura varia tra i materiali magnetici.Quando la temperatura aumenta troppo, gli elettroni si allontanano dalla loro orbita originaria, il che porta al caos.A questo punto, il campo magnetico locale del materiale magnetico verrà interrotto, con conseguentesmagnetizzazione.La temperatura di smagnetizzazione del metallo ferro boro è generalmente determinata dalla sua composizione specifica, dall'intensità del campo magnetico e dalla storia del trattamento termico.L'intervallo di temperatura di smagnetizzazione per l'oro ferro boro è tipicamente compreso tra 150 e 300 gradi Celsius (302 e 572 gradi Fahrenheit).All'interno di questo intervallo di temperature le caratteristiche ferromagnetiche si deteriorano progressivamente fino a perdersi completamente.

Diverse soluzioni di successo per la smagnetizzazione ad alta temperatura dei magneti NeFeB:
Innanzitutto, non surriscaldare il prodotto magnetico NeFeB.Tieni d'occhio la sua temperatura critica.La temperatura critica di un magnete NeFeB convenzionale è tipicamente di circa 80 gradi Celsius (176 gradi Fahrenheit).Adattare il proprio ambiente di lavoro il prima possibile.La smagnetizzazione può essere ridotta aumentando la temperatura.
In secondo luogo, si tratta di iniziare dalla tecnologia per migliorare le prestazioni dei prodotti che utilizzano magneti a forcina in modo che possano avere una struttura più calda e siano meno suscettibili alle influenze ambientali.
In terzo luogo, con lo stesso prodotto di energia magnetica, puoi selezionaremateriali ad alta coercività.Se ciò fallisce, puoi cedere solo una piccola quantità di energia magnetica prodotta per ottenere una maggiore coercività.

PS: Ogni materiale ha caratteristiche diverse, quindi scegli quello appropriato ed economico, e consideralo attentamente durante la progettazione, altrimenti causerà perdite!

Immagino che ti interessi anche: Come ridurre o prevenire la smagnetizzazione termica e l'ossidazione del ferro boro, con conseguente diminuzione della coercività?
Risposta: Questo è un problema con la smagnetizzazione termica.È davvero difficile da controllare.Prestare attenzione al controllo della temperatura, del tempo e del grado di vuoto durante la smagnetizzazione.
A quale frequenza vibrerà il magnete ferro-boro e si smagnetizzerà?
Il magnetismo del magnete permanente non verrà smagnetizzato a causa delle vibrazioni di frequenza e il motore ad alta velocità non verrà smagnetizzato anche quando la velocità raggiunge i 60.000 giri/min.
Il contenuto del magnete di cui sopra è compilato e condiviso da Hangzhou Magnet Power Technology Co., Ltd. Se hai altre domande sui magneti, non esitare aconsultare il servizio clienti online!

 


Orario di pubblicazione: 23 ottobre 2023