Jan 25, 2023

Efektivní řešení vysokoteplotní demagnetizace NdFeB magnetů

Zanechat vzkaz

Železný bór, také známý jako neodymový železobórový magnet (NdFeB magnet), je tetragonální krystal tvořený neodymem, železem a borem (Nd2Fe14B). Neodymové magnety objevil v roce 1982 Masato Sagawa ze společnosti Sumitomo Special Metals. Produkt magnetické energie (BHmax) tohoto magnetu je větší než u kobaltového magnetu samaria a je to materiál s největším produktem magnetické energie na světě v té době. Později Sumitomo Special Metals úspěšně vyvinula proces práškové metalurgie. General Motors úspěšně vyvinula proces zvlákňování taveniny, který dokáže připravit NdFeB magnety. Tento magnet je nejmagnetický permanentní magnet, který je dnes k dispozici, a je také nejběžněji používaným magnetem vzácných zemin. NdFeB magnety mohou vydržet dlouhou dobu při pokojové teplotě, ale je dobře známo, že se při vystavení vysokým teplotám demagnetizují. Kombinace ceny a výkonu magnetů NdFeB z nich dělá oblíbenou volbu pro použití tradičních magnetů a vytváření nových aplikací produktů, v případě prudkého nárůstu stávající síly umožňuje použití menšího magnetu, což je výhodné pro většinu návrhy. Při manipulaci s magnety NdFeB při vysokých teplotách je třeba dbát opatrnosti, protože magnety NdFeB lze při vysokých teplotách snadno demagnetizovat. Níže s vámi budeme spolupracovat na pochopení problému vysokoteplotní demagnetizace NdFeB magnetů. Vzhledem k vysokému obsahu NdFeB v magnetech NdFeB jsou také snadno oxidovatelné, takže různé povlaky, které splňují tyto podmínky, závisí na provozním prostředí magnetů NdFeB. Důvod, proč se NdFeB demagnetizuje v prostředí s vysokou teplotou, je dán jeho vlastní fyzikální strukturou. Důvod, proč může obecný magnet generovat magnetické pole, je ten, že elektrony nesené samotnou látkou rotují kolem atomu v souladu se směrem, čímž generují sílu magnetického pole, která zase ovlivňuje okolní související záležitosti. Rotace elektronů kolem atomů v předem určeném směru je však také omezena teplotními podmínkami. Různé magnetické materiály snesou různé teploty. Pokud je teplota příliš vysoká, elektrony se odchýlí od původní dráhy, což způsobí zmatek. Místní magnetické pole materiálu bude narušeno, což má za následek demagnetizaci. Teplotní odolnost výkonných magnetů NdFeB je asi 200 stupňů, to znamená, že pokud překročí 200 stupňů, dojde k demagnetizaci. Pokud je teplota vyšší, demagnetizace bude vážnější.

Několik účinných řešení pro vysokoteplotní demagnetizaci NdFeB magnetů:

1. Magnetické produkty NdFeB nevystavujte nadměrně vysoké teplotě, zejména věnujte pozornost jejich kritické teplotě, tj. 200 stupňům, a včas upravte teplotu pracovního prostředí, abyste minimalizovali výskyt demagnetizace.

Druhým je začít od technologie ke zlepšení výkonu produktů využívajících železnoborové magnety, aby mohly mít strukturu s vyšší teplotou a nebyly snadno ovlivněny prostředím.

3. Můžete si také vybrat materiály s vysokou koercitivní silou se stejným produktem magnetické energie. Pokud ne, můžete obětovat jen trochu produktu magnetické energie a najít vyšší koercitivní materiál s produktem nižší magnetické energie. Pokud ne, můžete použít kobalt samarium. Pro reverzibilní demagnetizaci je jedinou volbou kobalt samarium.


Odeslat dotaz