Mikä on NdFeB-magneetit
Tuotantoprosessien mukaan,Neodyymimagneetitvoidaan jakaaSintrattu neodyymijaLiimattu neodyymi. Liimattu neodyymi on magneettinen kaikkiin suuntiin ja on korroosionkestävää; Sintrattu neodyymi on altis korroosiolle ja vaatiipinnoitesen pinnalla, yleensä mukaan lukien sinkkipinnoitus, nikkelipinnoitus, ympäristöystävällinen sinkkipinnoitus, ympäristöystävällinen nikkelipinnoitus, nikkelikuparipinnoitus, ympäristöystävällinen nikkeli-kuparipinnoitus jne.
Neodyymimagneettien luokitus
Neodyymimagneettimateriaalit voidaan jakaa käytetystä valmistusmenetelmästä riippuenSintrattu neodyymijaLiimattu neodyymi. Liimattu neodyymi on magneettinen kaikkiin suuntiin ja on korroosionkestävää; Sintrattu neodyymi on altis korroosiolle ja vaatiipinnoitesen pinnalla, yleensä mukaan lukien sinkkipinnoitus, nikkelipinnoitus, ympäristöystävällinen sinkkipinnoitus, ympäristöystävällinen nikkelipinnoitus, nikkeli-kuparipinnoitus, ympäristöystävällinen nikkeli-kupar-nikkelipinnoitus jne.sovelluksiavoimakkaita kestomagneetteja vaativissa nykytavaroissa, kuten akkutyökalujen sähkömoottoreissa, kiintolevyasemissa ja magneettikiinnittimissä, ne ovat syrjäyttäneet muun tyyppiset magneetit.
Yleisin harvinaisten maametallien magneetti on aNeodyymimagneetti, jota kutsutaan yleisesti nimellä aNdFeB, NIB tai Neo magneetti. Neodyymi, rauta ja boori yhdistettiin kestomagneetin Nd2Fe14B-tetragonaalisen kiderakenteen luomiseksi. Neodyymimagneetit ovat tällä hetkellä markkinoiden vahvin kestomagneettityyppi. General Motors ja Sumitomo Special Metals kehittivät ne erikseen vuonna 1984.
Neodyymimagneettion suhteellisen kova hauras materiaali, jolla on pieni tiheys, mutta korkeat mekaaniset ominaisuudet, ja sen tuotantokustannukset ovat alhaisemmat kuin muiden harvinaisten maametallien kestomagneettimateriaalien. Tällä hetkellä, perustuen horisontaaliseen markkinaosuuden vertailuun kolmannen sukupolven harvinaisten maametallien kestomagneettimateriaalien kanssa, neodyymimagneeteilla on tällä hetkellä korkein markkinaosuus ja vuotuinen tuotanto, vain pienempi kuin halvemmalla.Ferriitti magneetit.
Sintratut NdFeB magneetitNiillä on parhaat magneettiset ominaisuudet, ja niitä käytetään useilla aloilla, mukaan lukien ovisalvat, moottorit, generaattorit ja raskaan teollisuuden komponentit.
Liimatut puristetut magneetitovat vahvempia kuin ruiskuvaletut magneetit.
Ruiskutusmuovinen NdFeB-magneettion uuden sukupolven komposiittimateriaali, joka koostuu kestomagneettijauheesta ja muovista ja jolla on poikkeukselliset magneettiset ja muoviset ominaisuudet sekä korkea tarkkuus ja jännityksenkestävyys.
Sintratut neodyymimagneetit
Sintrattu neodyymimagneettion nykyaikainen vahva magneetti, jolla ei ole vain erinomaisia ominaisuuksia, kuten korkea remanenssi, korkea koersitiivisuus, korkea magneettinen energiatuote ja korkean suorituskyvyn hintasuhde, vaan se on myös helppo työstää eri muotoihin ja kokoihin, mikä sopii erityisesti suuritehoisiin ja suuria magneettikenttiä sekä erilaisia pienoiskokoisia ja kevyitä korvaavia tuotteita.
Sintrattuja neodyymimagneetteja käytetään pääasiassa autoissa (sähkökäyttö, sähköinen ohjaustehostin, anturit jne.), tuulivoiman tuotannossa, tietoteollisuudessa (kiintolevyasemat, optiset levyasemat), kulutuselektroniikassa (matkapuhelimet, digikamerat), kotitalouksissa. kodinkoneet (säädettävä taajuusilmastointi, jääkaapit ja pesukoneet), hissien lineaarimoottorit, ydinmagneettikuvauslaitteet jne. Älykkäässä valmistuksessa älykästä ajoa edustavat robotitSovelluksetesimerkiksi älykkäillä palveluilla.
Sidotut neodyymimagneetit
Sidostettu neodyymimagneetti on eräänlainen komposiittikestomagneettimateriaali, joka on valmistettu yhdistämällä nopeasti sammutettua nanokiteistä neodyymirautaboorimagneettijauhetta korkeapolymeerisellä polymeerillä (kuten lämpökovettuva epoksihartsi, termoplastiset tekniset muovit jne.) sideaineena, jaettunaLiimatut neodyymipuristetut magneetitjaSidostetut neodyymi-injektiomagneetit. Sillä on erittäin korkea mittatarkkuus, hyvä magneettinen tasaisuus ja konsistenssi, ja siitä voidaan tehdä monimutkaisia muotoja, joita on vaikea saavuttaa sintratuilla neodyymimagneeteilla ja se on helppo integroida muihin metalli- tai muovikomponentteihin muotoilua varten. Sidotuilla neodyymimagneeteilla on myös erilaisia magnetointimenetelmiä, alhainen pyörrevirtahäviö ja vahva korroosionkestävyys.
Liimattuja neodyymimagneetteja käytetään pääasiassa tietotekniikkateollisuudessa, kuten tietokoneiden kiintolevyissä ja optisten levyasemien karamoottoreissa, tulostin-/kopiokonemoottoreissa ja magneettirullissa, sekä käyttö- ja ohjauskomponenteissa säädettävän taajuuden energiaa säästäviin kodinkoneisiin ja kulutuselektroniikkaan. Niiden sovelluksesta uusien energiaajoneuvojen mikro- ja erikoismoottoreissa ja antureissa on vähitellen tulossa nouseva päämarkkina.
Selitys vahvuudesta
Neodyymi on antiferromagneettinen metalli, jolla on magneettisia ominaisuuksia puhtaana, mutta vain alle 19 K (254,2 °C; 425,5 °F) lämpötiloissa. Neodyymiyhdisteitä, joissa on ferromagneettisia siirtymämetalleja, kuten rautaa, joiden Curie-lämpötila on paljon huoneenlämpötilaa korkeampi, käytetään neodyymimagneettien luomiseen.
Neodyymimagneettien vahvuus on yhdistelmä erilaisia asioita. Merkittävin on tetragonaalisen Nd2Fe14B-kiderakenteen erittäin korkea yksiaksiaalinen magnetokiteinen anisotropia (HA 7 T - magneettikentän voimakkuus H yksiköissä A/m magneettista momenttia vastaan Am2:ssa). Tämä osoittaa, että aineen kide magnetoituu ensisijaisesti tiettyä kiteen akselia pitkin, mutta pitää erittäin haastavaa magnetisoida muihin suuntiin. Neodyymimagneettiseos, kuten muutkin magneetit, on valmistettu mikrokiteisistä rakeista, jotka on valmistuksen aikana kohdistettu voimakkaaseen magneettikenttään siten, että niiden magneettiset akselit osoittavat kaikki samaan suuntaan. Yhdisteellä on erittäin korkea koersitiivinen eli demagnetisoitumiskestävyys johtuen kidehilan vastustuskyvystä muuttaa sen magnetismin suuntaa.
Koska neodyymiatomilla on elektronirakenteessa neljä paritonta elektronia verrattuna (keskimäärin) kolmeen raudassa, neodyymiatomilla voi olla merkittävä magneettinen dipolimomentti. Magneetin parittomat elektronit, jotka on kohdistettu siten, että niiden spinit ovat samaan suuntaan, tuottavat magneettikentän. Tämä johtaa vahvaan kyllästysmagnetoitumiseen Nd2Fe14B-yhdistelmälle (Js 1,6 T tai 16 kG) ja tyypilliseen 1,3 teslan jäännösmagnetoitumiseen. Tämän seurauksena tämä magneettinen vaihe pystyy varastoimaan merkittäviä määriä magneettista energiaa (BHmax 512 kJ/m3 tai 64 MGOe), koska suurin energiatiheys on verrannollinen Js2:een.
Tämä magneettinen energia-arvo on noin 18 kertaa tilavuuden ja 12 kertaa massaltaan suurempi kuin "tavallinen"ferriittimagneetit. Samariumkoboltti (SmCo), ensimmäisellä kaupallisesti saatavilla olevalla harvinaisten maametallien magneetilla, on alhaisempi tämän magneettisen energian ominaisuus kuin NdFeB-seoksilla. Neodyymimagneettien magneettisiin ominaisuuksiin vaikuttavat todella lejeeringin mikrorakenne, valmistusprosessi ja koostumus.
Rautaatomeja ja neodyymi-boori-yhdistelmää löytyy vaihtoehtoisista kerroksista Nd2Fe14B-kiderakenteen sisällä. Diamagneettiset booriatomit edistävät koheesiota vahvojen kovalenttisten sidosten kautta, mutta eivät suoraan edistä magnetismia. Neodyymimagneetit ovat halvempia kuin samarium-kobolttimagneetit johtuen suhteellisen alhaisesta harvinaisten maametallien pitoisuudesta (12 tilavuusprosenttia, 26,7 massaprosenttia) sekä neodyymin ja raudan suhteellisesta saatavuudesta samariumiin ja kobolttiin verrattuna.
Ominaisuudet
Arvosanat:
Neodyymimagneettien enimmäisenergiatuotetta, joka vastaa magneettivuon tuotantoa tilavuusyksikköä kohti, käytetään niiden luokittelussa. Vahvemmat magneetit ilmaistaan korkeammilla arvoilla. Sintratuille NdFeB-magneeteille on yleisesti hyväksytty maailmanlaajuinen luokittelu. Niiden arvo vaihtelee välillä 28 - 52. Neodyymi eli sintratut NdFeB-magneetit on merkitty N:llä ennen arvoja. Arvoja seuraavat kirjaimet, jotka osoittavat luontaista koersitiivia ja maksimikäyttölämpötiloja, jotka korreloivat positiivisesti Curie-lämpötilan kanssa ja vaihtelevat oletusarvosta (jopa 80 °C tai 176 °F) TH:hen (230 °C tai 446 °F). .
Sintrattujen NdFeB-magneettien laatuja:
N30-N56, N30M-N52M, N30H-N52H, N30SH-N52SH, N28UH-N45UH, N28EH-N42EH, N30AH-N38AH
Tärkeitä kestomagneettien kontrastia käyttäviä ominaisuuksia ovat:
Remanenssi(Br),joka määrittää magneettikentän voimakkuuden.
Pakkovoima(Hci),materiaalin demagnetointivastus.
Suurin energiatuote(BHmax),magneettivuon tiheyden(B) kertaa suurin arvo
magneettikentän voimakkuus, joka mittaa magneettisen energian tiheyttä (H).
Curie-lämpötila (TC), piste, jossa aine lakkaa olemasta magneettinen.
Neodyymimagneetit ylittävät muun tyyppiset magneetit remanenssin, koersitiivisuuden ja energiatuotteen suhteen, mutta niillä on usein alhaisemmat Curie-lämpötilat. Terbium ja dysprosium ovat kaksi erityistä neodyymimagneettiseosta, jotka on luotu korkeammilla Curie-lämpötiloilla ja korkeammalla lämpötilan sietokyvyllä. Neodyymimagneettien magneettinen suorituskyky eroaa alla olevan taulukon muiden kestomagneettityyppien vastaavasta.
Magneetti | Br(T) | Hcj(kA/m) | BHmaxkJ/m3 | TC | |
(℃) | (℉) | ||||
Nd2Fe14B, sintrattu | 1,0-1,4 | 750-2000 | 200-440 | 310-400 | 590-752 |
Nd2Fe14B, sidottu | 0,6-0,7 | 600-1200 | 60-100 | 310-400 | 590-752 |
SmCo5, sintrattu | 0,8-1,1 | 600-2000 | 120-200 | 720 | 1328 |
Sm(Co, Fe, Cu, Zr)7 sintrattu | 0,9-1,15 | 450-1300 | 150-240 | 800 | 1472 |
AlNiCi, sintrattu | 0,6-1,4 | 275 | 10-88 | 700-860 | 1292-1580 |
Sr-ferriitti, sintrattu | 0,2-0,78 | 100-300 | 10-40 | 450 | 842 |
Korroosio-ongelmat
Sintratun magneetin raeraajat ovat erityisen alttiita korroosiolle sintratussa Nd2Fe14B:ssä. Tällainen korroosio voi aiheuttaa merkittäviä vaurioita, kuten pintakerroksen halkeilua tai magneetin murenemista pienten magneettisten hiukkasten jauheeksi.
Monet kaupalliset tuotteet vähentävät tätä riskiä sisällyttämällä suojapäällysteen ympäristölle altistumisen estämiseksi. Yleisimmät pinnoitteet ovat nikkeli, nikkeli-kupari-nikkeli ja sinkki, mutta myös muita metalleja voidaan käyttää, kuten myös polymeeri- ja lakkasuojaus.pinnoitteet.
Lämpötilan vaikutukset
Neodyymin kerroin on negatiivinen, mikä tarkoittaa, että lämpötilan noustessa sekä koersitiivinen että magneettisen energian maksimitiheys (BHmax) laskevat. Ympäristön lämpötilassa neodyymi-rauta-boorimagneeteilla on korkea koersitiivisuus; kuitenkin, kun lämpötila nousee yli 100 °C (212 °F), koersitiivisuus laskee nopeasti, kunnes se saavuttaa Curie-lämpötilan, joka on noin 320 °C tai 608 °F. Tämä koersitiivin heikkeneminen rajoittaa magneetin tehokkuutta korkeissa lämpötiloissa, kuten tuuliturbiineissa, hybridimoottoreissa jne. Jotta suorituskyky ei heikkene lämpötilan vaihteluiden takia, siihen lisätään terbiumia (Tb) tai dysprosiumia (Dy), mikä nostaa laitteiston kustannuksia. magneetti.
Sovellukset
Koska sen suurempi lujuus mahdollistaa pienempien, kevyempien magneettien käytön tietylle alueellesovellus, neodyymimagneetit ovat syrjäyttäneet alnico- ja ferriittimagneetit monissa lukemattomissa nykytekniikan sovelluksissa, joissa tarvitaan vahvoja kestomagneetteja. Tässä on useita esimerkkejä:
Päätoimilaitteet tietokoneiden kiintolevyille
Mekaaniset e-savukkeen laukaisut
Lukot oviin
matkapuhelimen kaiuttimet ja automaattitarkennuksen toimilaitteet
Magneettiset kytkimet ja laakerit
Sähkömoottorit ja toimilaitteet
Sähköinen ohjaustehostin
Langattomat työkalut
Servomoottorit& Synkroniset moottorit
Moottorit nosto- ja kompressoreihin
Kara- ja askelmoottorit
Hybridi- ja sähköautojen käyttömoottorit
Tuuliturbiinien sähkögeneraattorit (kestomagneettivirityksellä)
Vähittäiskaupan mediakotelon irrottimet
Tehokkaita neodyymimagneetteja käytetään prosessiteollisuudessa vieraiden esineiden sieppaamiseen ja tuotteiden ja prosessien suojaamiseen.
Neodyymimagneettien lisääntynyt lujuus on inspiroinut uusia käyttötapoja, kuten magneettisia korukiinnikkeitä, lasten magneettisia rakennussarjoja (ja muita neodyymejämagneettilelut) ja osana nykyisten urheilulaskuvarjovarusteiden sulkemismekanismia. Ne ovat päämetalli aiemmin suosituissa pöytälelumagneeteissa, jotka tunnetaan nimellä "Buckyballs" ja "Buckycubes", mutta jotkin yhdysvaltalaiset kaupat ovat päättäneet olla myymättä niitä lasten turvallisuuden vuoksi, ja ne on kielletty Kanadassa. samasta syystä.
Radiologian osastoilla ruumiin tarkastelussa suprajohtavien magneettien vaihtoehtona käytettävien avointen magneettikuvauslaitteiden (MRI) ilmaantumisen myötä neodyymimagneettien voimakkuus ja magneettikentän homogeenisuus on avannut uusia mahdollisuuksia myös lääketeollisuudessa.
Neodyymimagneetteja käytetään gastroesofageaalisen refluksitaudin hoitoon kirurgisesti istutettuna antirefluksijärjestelmänä, joka on magneettinauha, joka on istutettu kirurgisesti alemman ruokatorven sulkijalihaksen (GERD) ympärille. Ne on myös istutettu sormiin magneettikenttien aistimisen mahdollistamiseksi, vaikka tämä onkin kokeellinen operaatio, jonka vain biohakkerit ja hiomakoneet tuntevat.
Miksi valita meidät
Yli vuosikymmenen kokemuksellaHonsen Magneticson johdonmukaisesti menestynyt kestomagneettien ja magneettisten kokoonpanojen valmistuksessa ja kaupassa. Laajat tuotantolinjamme kattavat useita tärkeitä prosesseja, kuten koneistuksen, kokoonpanon, hitsauksen ja ruiskupuristuksen, minkä ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme ONE-STOP-RATKAISUN. Nämä kattavat ominaisuudet antavat meille mahdollisuuden tuottaa huippuluokan tuotteita, jotka täyttävät korkeimmat laatuvaatimukset.
At Honsen Magnetics, olemme erittäin ylpeitä asiakaslähtöisestä lähestymistavastamme. Filosofiamme pyörii asiakkaidemme tarpeiden ja tyytyväisyyden asettamisessa kaiken muun edelle. Tämä sitoutuminen takaa, että emme ainoastaan toimita poikkeuksellisia tuotteita vaan myös erinomaista palvelua koko asiakaspolun ajan. Lisäksi poikkeuksellinen maineemme ulottuu yli rajojen. Olemme saavuttaneet valtavan suosion Euroopassa, Amerikassa, Kaakkois-Aasiassa ja muissa maissa tarjoamalla jatkuvasti kohtuullisia hintoja ja säilyttämällä tuotteiden korkean laadun. Asiakkailta saamamme positiivinen palaute ja luottamus vahvistavat entisestään asemaamme alalla.