May 09, 2023

Pengetahuan Magnet-Bahan Magnet Kekal NdFeB

Tinggalkan pesanan

Bahan magnet kekal NdFeB dipanggil "Raja Magnetik". Ia ditemui pada tahun 1983 dan memulakan perindustrian di Jepun, China, Eropah dan Amerika Syarikat pada tahun 1985. Ia telah 35 tahun sejak itu. Dalam 35 tahun yang lalu, industri bahan magnet kekal NdFeB global telah berkembang dengan pesat, sifat magnetik terus menyegarkan rekod, kepelbagaian dan gred bahan terus meningkat, inovasi teknologi perindustrian telah berubah dengan cepat, dan pengeluaran bahan telah meningkat. dengan pantas.

Magnet kekal NdFeB ialah kristal tetragon yang terbentuk daripada neodymium, besi dan boron. Mengikut proses pengeluaran yang berbeza, mereka boleh dibahagikan kepada tiga jenis: NdFeB tersinter, NdFeB terikat dan NdFeB ditekan panas. Disebabkan oleh proses pengeluaran yang berbeza, Mereka agak berbeza dalam sifat magnet produk, pasca pemprosesan dan aplikasi.

NdFeB tersinter

NdFeB tersinter ialah produk terbesar dan paling banyak digunakan dalam keluarga NdFeB. Ia dihasilkan oleh metalurgi serbuk. Mengikut daya paksaan produk, ia dibahagikan kepada N, M, H, SH, UH, EH dan TH. siri. Pada masa ini, NdFeB tersinter yang telah dihasilkan secara komersial mempunyai remanen sehingga 1.45T dan daya paksaan intrinsik sehingga 2786kA/m. Suhu kerja adalah antara 80 darjah dan 200 darjah bergantung kepada daya paksaan. NdFeB tersinter mudah teroksida dan terhakis, jadi rawatan permukaan diperlukan. Mengikut keperluan alam sekitar yang berbeza, kaedah phosphating, penyaduran elektrik, penyaduran kimia, elektroforesis, pemendapan wap dan kaedah rawatan permukaan lain boleh digunakan. Salutan biasa seperti zink, nikel, Nikel tembaga nikel, resin epoksi, dll.

Sintered NdFeB

NdFeB terikat

NdFeB tersinter sukar untuk diproses dengan tepat menjadi bentuk khas, dan ia terdedah kepada keretakan, kerosakan, dan pemasangan sukar semasa pemprosesan. Untuk menyelesaikan masalah ini, orang ramai cuba menghancurkan magnet kekal dan mencampurkannya dengan pelekat, dan menekannya dalam medan magnet. , Bonded NdFeB keluar dengan cara ini. Ia mempunyai kelebihan kos rendah, ketepatan dimensi tinggi, tahap kebebasan yang besar dalam bentuk, kekuatan mekanikal yang baik, graviti tentu ringan, dan lain-lain, dan telah digunakan secara meluas di pasaran.

Pada masa ini terdapat empat proses untuk membentuk NdFeB terikat: pengalenderan, pengacuan suntikan, penyemperitan dan pengacuan mampatan, antaranya pengalenderan dan suntikan lebih arus perdana. Magnet NdFeB terikat pada umumnya hanya 80 peratus daripada ketumpatan teori kerana penambahan sejumlah besar pengikat, jadi sifat magnetnya lebih lemah daripada magnet NdFeB tersinter. NdFeB Berikat ialah magnet isotropik dengan kemagnetan yang sama dalam semua arah, jadi ia adalah mudah untuk mengeluarkan magnet kamiran berbilang kutub atau kutub tak terhingga. (NdFeB terikat juga boleh dijadikan magnet anisotropik).

Bonded NdFeB

NdFeB ditekan panas

NdFeB yang ditekan panas boleh mencapai sifat magnet yang serupa dengan NdFeB tersinter tanpa menambah unsur nadir bumi yang berat. Ia mempunyai kelebihan ketumpatan tinggi, orientasi tinggi, rintangan kakisan yang baik, dan daya paksaan yang tinggi, tetapi sifat mekanikalnya tidak baik. , dan disebabkan oleh monopoli paten dan kos pemprosesan yang tinggi, hanya segelintir syarikat dalam pasaran telah mencapai pengeluaran besar-besaran produk NdFeB yang ditekan panas.

Hot pressed NdFeB


Disebabkan oleh keterbatasan teknologi pengacuan, NdFeB yang ditekan panas hanya boleh dijadikan cincin pada masa ini, dan julat aplikasi terhad pada tahap tertentu. Pada masa ini, ia digunakan terutamanya dalam motor EPS automotif dan bidang lain. Magnet NdFeB yang ditekan panas mempunyai sifat magnet yang tinggi, dan produk tenaga magnet maksimum dalam arah jejari gelang magnet boleh mencapai 240-360kJ/m3. Cincin magnet berorientasikan arah jejarian, dan sifat magnet jejarian adalah seragam, yang boleh membuat motor berjalan dengan senyap dan output tork adalah lancar. Pada masa yang sama, ia juga mempunyai rintangan haba yang tinggi, dan suhu perkhidmatan boleh mencapai 180 darjah -200 darjah .

Oleh kerana perbezaan besar dalam sifat magnetik dan pengacuan, persilangan NdFeB terikat dan NdFeB tersinter tidaklah besar. NdFeB Berikat digunakan terutamanya dalam bidang motor gelendong pemacu cakera keras dan motor mikro kuasa kecil. , manakala NdFeB tersinter lebih banyak digunakan dalam bidang seperti memandu motor dengan kuasa yang lebih tinggi. Disebabkan oleh had bentuk, NdFeB yang ditekan panas hanya digunakan dalam EPS automotif.


Tenaga magnet maksimum
(koe)

Daya Paksaan Intrinsik

(koe)

remanensi
(kg)

Suhu bekerjaKelebihan dan kekurangan
NdFeB tersinter33-5512-3511-15200 darjah

Kelebihan: prestasi magnet yang sangat tinggi

Kelemahan: produk gred tinggi mengandungi nadir bumi sederhana dan berat, kos tinggi; kerugian yang tinggi semasa pemprosesan


NdFeB terikat6-127-186-8160 darjah

Kelebihan: bentuk fleksibel, ketepatan tinggi dan kehilangan pemprosesan yang rendah; tidak mengandungi nadir bumi berat dan kos rendah

Kelemahan: prestasi magnet rendah, suhu kerja rendah; monopoli paten

NdFeB ditekan panas28-47310-2512-14200 darjah

Kelebihan: kos rendah, prestasi tinggi, kerugian rendah semasa pemprosesan

Kelemahan: bentuk tunggal, monopoli paten


Hantar pertanyaan