sales@cqgwtech.com    +86-15223244472
Cont

Ada sebarang Soalan?

+86-15223244472

Magnet Kekal Boron Besi Neodymium Tersinter

Magnet Kekal Boron Besi Neodymium Tersinter

Magnet NdFeB (Neodymium Iron Boron) tersinter ialah sejenis magnet kekal yang diperbuat daripada aloi neodymium, besi dan boron. Magnet ini terkenal dengan kekuatan magnet yang tinggi, ketahanan terhadap penyahmagnetan, dan kos yang agak rendah berbanding dengan magnet berprestasi tinggi yang lain.
Hantar pertanyaan

pengenalan produk

 

Apakah itu Magnet Kekal Boron Besi Neodymium Tersinter

 

Magnet NdFeB (Neodymium Iron Boron) tersinter ialah sejenis magnet kekal yang diperbuat daripada aloi neodymium, besi dan boron. Magnet ini terkenal dengan kekuatan magnet yang tinggi, ketahanan terhadap penyahmagnetan, dan kos yang agak rendah berbanding dengan magnet berprestasi tinggi yang lain.

 

kenapa pilih kami
 

Kepakaran Dan Pengalaman
Pasukan pakar kami mempunyai pengalaman bertahun-tahun dalam menyampaikan perkhidmatan berkualiti tinggi kepada pelanggan kami. Kami hanya mengupah profesional terbaik yang mempunyai rekod prestasi yang terbukti dalam memberikan hasil yang luar biasa.

 

Harga Berdaya Saing
Kami menawarkan harga yang kompetitif untuk perkhidmatan kami tanpa menjejaskan kualiti. Harga kami adalah telus, dan kami tidak percaya pada caj atau bayaran tersembunyi.

 

Kepuasan pelanggan
Kami komited untuk menyampaikan perkhidmatan berkualiti tinggi yang melebihi jangkaan pelanggan kami. Kami berusaha untuk memastikan pelanggan kami berpuas hati dengan perkhidmatan kami dan bekerjasama rapat dengan mereka untuk memastikan keperluan mereka dipenuhi.

 

Perkhidmatan Sehenti
Kami berjanji untuk memberikan anda jawapan terpantas, harga terbaik, kualiti terbaik dan perkhidmatan selepas jualan yang paling lengkap.

 

 

Biar Kami Bercakap Tentang Magnet Kekal Boron Besi Neodymium

 

Mari kita bercakap tentang magnet kekal boron besi neodymium. Pendek kata NdFeB.
Aloi berdasarkan ketiga-tiga elemen ini digunakan untuk mencipta magnet kekal paling berkuasa yang tersedia secara komersil.

Apakah yang membuatkan magnet berasaskan neodymium begitu istimewa?
Magnet NdFeB menjana medan magnet yang sangat kuat dan sangat tahan terhadap penyahmagnetan. Melalui pengubahsuaian teliti komposisi, menggunakan pelbagai bahan tambahan, magnet yang mampu beroperasi pada suhu di atas 200 darjah celsius boleh dicipta.

Di manakah mereka ditemui?
Neodymium, besi dan boron semuanya terdapat dalam kerak bumi. Neodymium dikenali sebagai unsur nadir bumi, yang tidak jarang sama sekali, tetapi sifatnya menyukarkan untuk diproses. Ia boleh didapati dalam kuantiti yang ketara di, contohnya, China, Rusia, Amerika Syarikat, Brazil, India dan Australia.
Neodymium ialah satu daripada 17 unsur kimia dalam jadual berkala yang dikelaskan sebagai unsur nadir bumi.

Bagaimanakah magnet NdFeB dibuat?
Bahan mentah dipanaskan dalam relau aruhan yang dicairkan dan dituang untuk menghasilkan aloi. Setelah disejukkan, aloi dihancurkan dan dikisar untuk menghasilkan serbuk berbutir kasar. Serbuk kemudiannya digiling jet ke saiz yang halus dan ditekan dalam medan magnet untuk mengorientasikan zarah. Selepas ditekan ke dalam bentuk yang dikehendaki, padat disinter hingga bersalut ketumpatan penuh (jika perlu) dan kemudian dimagnetkan.

Untuk apa mereka digunakan?
Magnet NdFeB digunakan untuk pelbagai aplikasi termasuk motor berprestasi tinggi, pengasingan magnet, pengimejan resonans magnetik, penderia dan pembesar suara. Mereka telah menjadi semakin popular dalam beberapa tahun kebelakangan ini dalam peralihan ke arah masa depan yang lebih hijau. Turbin angin, kenderaan elektrik dan basikal elektrik semuanya bergantung pada magnet ini.

Adakah anda perlu berhati-hati semasa mengendalikan magnet NdFeB?
ya. Magnet ini sangat kuat, anda tidak mahu jari anda terperangkap di tengah-tengahnya. Anda juga perlu menjauhkan mereka daripada kad kredit, jam tangan, perentak jantung dan televisyen kerana ia boleh merosakkan medan magnet item tertentu.

 

Cara Magnet Neodymium Ndfeb Dihasilkan
 

Kaedah Pembuatan Magnet Neodymium NdFeB (Magnet Boron Besi Neodymium) adalah seperti berikut.
Unsur logam Neodymium pada mulanya diasingkan daripada oksida Nadir Bumi yang ditapis dalam relau elektrolitik. Unsur "Bumi Nadir" ialah lanthanoid (juga dipanggil lantanida), dan istilah ini timbul daripada mineral oksida yang tidak biasa digunakan untuk mengasingkan unsur-unsur. Walaupun istilah "Bumi Nadir" digunakan, ia tidak bermakna unsur kimia adalah terhad. Unsur Nadir Bumi adalah banyak, contohnya unsur Neodymium lebih biasa daripada emas. Neodymium, Besi dan Boron disukat dan dimasukkan ke dalam relau aruhan vakum untuk membentuk aloi. Unsur lain ditambah, seperti yang diperlukan, untuk gred tertentu, cth Kobalt, Kuprum, Gadolinium dan Dysprosium (cth untuk membantu dengan rintangan kakisan). Campuran cair disebabkan oleh pemanasan dan pencairan frekuensi tinggi.

Dalam istilah yang mudah, aloi "Neo" adalah seperti campuran kek, dengan resipi setiap kilang untuk setiap gred. Aloi cair yang terhasil kemudiannya disejukkan untuk membentuk jongkong aloi. Jongkong aloi kemudiannya dipecahkan oleh penyusutan hidrogen (HD) atau penyahjerapan dan penggabungan semula penghidrogenan disproportionation (HDDR), dan jet dikisar turun dalam suasana nitrogen dan argon kepada serbuk bersaiz mikron (kira-kira 3 mikron atau kurang saiznya). Serbuk Neodymium ini kemudiannya dimasukkan ke dalam corong untuk membolehkan magnet menekan.

Kaedah Menekan Serbuk
Terdapat tiga kaedah utama untuk menekan serbuk - menekan paksi dan melintang. Penekanan mati memerlukan perkakas untuk membuat rongga lebih besar sedikit daripada bentuk yang diperlukan (kerana pensinteran menyebabkan pengecutan magnet). Serbuk Neodymium memasuki rongga acuan dari corong dan kemudian dipadatkan dengan kehadiran medan magnet yang digunakan secara luaran. Medan luar sama ada digunakan selari dengan daya pemadatan (penekanan paksi ini tidak begitu standard) atau berserenjang dengan arah pemadatan (dipanggil menekan melintang). Penekanan melintang memberikan sifat magnet yang lebih tinggi untuk Magnet NdFeB Neodymium.

Kaedah penekanan ketiga ialah penekanan isostatik. Serbuk NdFeB dimasukkan ke dalam acuan getah dan ke dalam bekas berisi bendalir yang besar, meningkatkan tekanan bendalir. Sekali lagi, medan magnet luar wujud, tetapi serbuk NdFeB dipadatkan dari semua sisi. Penekanan isostatik memberikan prestasi magnet yang terbaik untuk Boron Besi Neodymium. Kaedah yang digunakan berbeza-beza bergantung pada gred "Neo" yang diperlukan dan diputuskan oleh pengilang.

Medan Kemagnetan
Satu set gegelung solenoid pada kedua-dua belah serbuk pemadat menghasilkan medan magnet luar. Domain magnetik serbuk NdFeB sejajar dengan medan kemagnetan yang digunakan - semakin homogen medan yang digunakan, semakin homogen prestasi magnet magnet Neodymium. Apabila dadu menekan serbuk Neodymium, arah kemagnetan dikunci pada tempatnya - magnet Neodymium telah diberikan arah kemagnetan pilihan. Ia dipanggil anisotropik (jika tiada medan luaran digunakan, ia mungkin untuk memanetkan magnet ke mana-mana arah, yang dipanggil isotropik, tetapi prestasi magnet akan jauh lebih rendah daripada magnet anisotropik dan biasanya terhad kepada magnet terikat. ).

Magnet Nadir Bumi mempamerkan anisotropi magnetocrystalline uniaksial, iaitu ia mempunyai struktur kristal paksi unik yang sepadan dengan paksi mudah kemagnetan. Dalam kes Nd2Fe14B, paksi mudah kemagnetan ialah paksi c bagi struktur tetragonal kompleks. Dengan adanya medan pengmagnetan luaran, ia menjajarkan sepanjang paksi-c, menjadi mampu untuk dimagnetkan sepenuhnya kepada tepu dengan paksaan yang sangat tinggi.

Proses Pensinteran
Sebelum magnet NdFeB yang ditekan dilepaskan, ia diberikan nadi penyahmagnetan untuk meninggalkannya tanpa magnet. Magnet yang dipadatkan dipanggil magnet 'hijau' – ia mudah dihancurkan secara paksa, dan prestasi magnetnya tidak baik. Magnet Neodymium 'hijau' disinter untuk memberikan sifat magnet terakhirnya.

Proses pensinteran dipantau dengan teliti (profil suhu dan masa yang ketat perlu digunakan) dan berlaku dalam suasana lengai (tanpa oksigen) (cth argon). Jika oksigen hadir, oksida yang terhasil memusnahkan prestasi magnet NdFeB. Proses pensinteran juga menyebabkan pengecutan magnet apabila serbuk bercantum bersama. Pengecutan memberikan magnet yang hampir dengan bentuk yang diperlukan, tetapi pengecutan biasanya tidak sekata (cth cincin mungkin mengecut menjadi bujur).

Pada akhir proses pensinteran, pelindapkejutan pantas terakhir digunakan untuk menyejukkan magnet dengan cepat. Ini meminimumkan pengeluaran 'fasa' yang tidak diingini (dalam istilah yang dipermudahkan, varian aloi dengan sifat magnet yang lemah) yang berlaku di bawah suhu pensinteran. Pelindapkejutan pantas memaksimumkan prestasi magnet NdFeB. Oleh kerana proses pensinteran menyebabkan pengecutan yang tidak sekata, bentuk magnet Neodymium tidak akan mengikut dimensi yang diperlukan.

Toleransi dan Dimensi
Peringkat seterusnya adalah untuk memesin magnet kepada had terima yang diperlukan. Oleh kerana pemesinan diperlukan, magnet Neodymium dibuat lebih besar sedikit apabila ditekan, contohnya diameter luar yang lebih besar, diameter dalam yang lebih kecil dan lebih tinggi untuk magnet cincin. Toleransi dimensi magnet standard ialah +/-0.1mm, walaupun +/-0.05mm boleh dicapai dengan kos tambahan. Kemungkinan toleransi yang lebih ketat bergantung pada bentuk dan saiz magnet dan mungkin tidak mungkin.

Sebagai makluman, magnet Neodymium adalah tegar. Memotong lubang dalam NdFeB dengan gerudi standard atau hujung karbida akan menumpulkan mata gerudi. Alat pemotong berlian (roda pengisar berlian CNC, gerudi berlian, dsb.) dan mesin pemotong wayar (EDM) mesti digunakan. Serbuk swarf NdFeB yang dihasilkan semasa pemesinan perlu disejukkan dengan cecair. Jika tidak, ia mungkin terbakar secara spontan. Untuk magnet blok Neodymium, mungkin terdapat penjimatan kos dalam menggunakan blok magnet yang lebih besar yang dibuat dengan menekan isostatik dan memotongnya menjadi blok Neodymium yang lebih kecil daripada saiz yang dikehendaki. Ini dilakukan untuk kelajuan dan pengeluaran besar-besaran (di mana terdapat mesin pemotong dan pengisar yang mencukupi) dan dikenali sebagai "hirisan dan dadu". Sebaik sahaja dimensi akhir untuk magnet telah dipenuhi dengan pemesinan, magnet Neodymium diberi salutan pelindung. Ini biasanya salutan Ni-Cu-Ni.

Salutan
Magnet mesti dibersihkan untuk mengeluarkan sebarang swarf/serbuk daripada pemesinan. Ia kemudian dikeringkan dengan sempurna sebelum disalut. Ia adalah penting bahawa pengeringan adalah menyeluruh. Jika tidak, air dikunci ke dalam magnet Neodymium bersalut, dan magnet akan terhakis dari dalam ke luar. Penyaduran adalah sangat nipis, cth 15-35 mikron untuk Ni-Cu-Ni (1 mikron ialah 1/1000mm).

Julat salutan semasa yang tersedia adalah seperti berikut:- Nikel-Tembaga-Nikel (Ni-Cu-Ni) [standard], Epoksi, Zink (Zn), Emas (Au), Perak (Ag), Timah (Sn), Titanium (Ti), Titanium Nitride (TiN), Parylene C, Everlube, Chrome, PTFE ("Teflon"; putih, hitam, kelabu, keperakan), Ni-Cu-Ni plus Epoxy, Ni-Cu-Ni plus Getah, Zn plus Getah, Ni-Cu-Ni campur Parylene C, Ni-Cu-Ni campur PTFE, Tin (Sn) campur Parylene C, Zink Chromate, Phosphate Passivation dan Uncoated (iaitu kosong – tidak disyorkan tetapi kadangkala diperlukan oleh pelanggan).

Salutan lain mungkin boleh dilakukan. Ia tidak disyorkan untuk menggunakan magnet tanpa lapisan pelindung.

Magnet Hci Neodymium NdFeB yang lebih tinggi dikatakan lebih baik pada rintangan kakisan, tetapi ini tidak menjamin penggunaan yang selamat apabila tidak disadur. Jika perlu, sadurkan magnet selepas pemasangan (ini kerana sebarang gam akan melekat pada penyaduran dan bukannya magnet NdFeB, jadi jika penyaduran gagal, magnet menjadi bebas). Mengeluarkan penyaduran untuk membolehkan lekatan gam yang lebih baik adalah mungkin. Namun, rintangan kakisan dalam magnet Neodymium mungkin terjejas teruk semasa proses sedemikian melainkan jika berhati-hati diambil semasa pemasangan (lengan pelindung mungkin patut dipertimbangkan untuk memastikan magnet kekal di tempatnya, contohnya lengan gentian karbon untuk rotor).

 

Komposisi Magnet NdFeB Tersinter

 

 

Magnet NdFeB tersinter mengandungi tiga elemen penting: neodymium nadir bumi, besi dan boron. Atom Nd, berganding dengan atom Fe feromagnetik, membantu magnet memperoleh Br remanan tinggi dan hasil tenaga maksimum (BH)maks, yang menjadikannya luar biasa berbanding dengan magnet kekal yang lain. Walaupun unsur B hanya mempunyai sekitar 1% berat dalam magnet, ia adalah perlu untuk kestabilan fasa antara logam, jadi magnet mempunyai sifat magnet yang stabil.

Dalam magnet NdFeB tersinter komersial, unsur Nd biasanya sebahagiannya digantikan oleh unsur nadir bumi yang lain termasuk praseodymium, dysprosium dan terbium, dsb. Oleh kerana unsur Nd dan Pr biasanya wujud bersama dalam bijih dan kedua-dua unsur ini mempunyai sifat fizikal dan kimia yang serupa, jadi ia lebih ekonomi untuk menghasilkan aloi PrNd dan bukannya logam Nd tulen daripada bijih dan menggunakan aloi PrNd sebagai bahan mentah magnet. Oleh kerana nisbah Nd/Pr dalam bijih adalah sekitar 4:1, maka ia juga sekitar 4:1 dalam kebanyakan magnet komersial. Penggantian unsur Dy dan/atau Tb untuk unsur Nd boleh meningkatkan dengan ketara coercivity intrinsik Hcj atau Hci disebabkan oleh medan anisotropi magnetocrystalline yang lebih tinggi HA. Jumlah kandungan unsur Dy dan Tb dalam magnet biasanya kurang daripada 10% berat kerana kos yang tinggi dan kehilangan Br. Secara umum, jumlah kandungan unsur nadir bumi adalah sekitar 30% berat dalam magnet, dan kos bahannya menyumbang sekitar 70% daripada magnet atau lebih tinggi bergantung pada harga dan kandungan unsur nadir bumi tertentu.

Unsur Fe boleh digantikan dengan beberapa unsur Co untuk meningkatkan kestabilan terma magnet dan rintangan kakisan. Selain itu, sejumlah kecil unsur Al dan Cu boleh ditambah untuk meningkatkan kehomogenan mikrostruktur magnet untuk mendapatkan Hcj dan (BH)maks yang lebih tinggi.

Memandangkan imej mikroskop elektron pengimbasan (SEM), kawasan kelabu yang lebih gelap ialah butiran Nd2Fe14B, saiz butiran purata adalah sekitar 6-8 μm. Kawasan kelabu yang lebih cerah mengelilingi butiran adalah sempadan butiran kaya Ni, ketebalan sempadan butiran purata antara butiran bersebelahan adalah sekitar 10 nm seperti yang ditunjukkan dalam imej mikroskop elektron penghantaran (TEM).
http://www.advancedmagnets.com/wp-content/uploads/2018/12/sintered-ndfeb-magnet-microstructure-SEM-TEM.webp

Malah, proses pensinteran magnet NdFeB tersinter adalah proses pensinteran fasa cecair. Fasa sempadan butiran, dengan takat lebur yang lebih rendah daripada fasa butiran, akan cair menjadi fasa cecair semasa proses pensinteran dan proses penyepuhlindapan seterusnya, adalah penting untuk memendekkan magnet dan menambah baik kehomogenan struktur mikronya untuk meningkatkan sifat magnetnya.

 

钕弧形磁铁

 

Apakah Kekuatan Medan Magnet Magnet Kekal Boron Besi Neodymium Tersinter?

Kekuatan medan magnet magnet kekal boron besi neodymium tersinter boleh berbeza-beza bergantung pada faktor seperti komposisi, bentuk dan saiz magnet. Walau bagaimanapun, magnet ini terkenal dengan kekuatan medan magnet yang sangat tinggi. Mereka boleh menjana medan magnet yang lebih kuat daripada bahan magnet lain, seperti magnet ferit atau alnico.

Kekuatan medan magnet magnet kekal boron besi neodymium tersinter diukur dalam unit tesla (T) atau gauss (G). nilai biasa untuk magnet kekal boron besi neodymium tersinter boleh berjulat dari 1.0 T hingga 1.5 T, bergantung pada aplikasi dan keperluan khusus.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa kekuatan medan magnet magnet boleh dipengaruhi oleh suhu, penyahmagnetan dan faktor lain. Selain itu, kekuatan medan magnet mungkin berbeza bergantung pada orientasi dan kedudukan magnet. Jika anda memerlukan nilai kekuatan medan magnet khusus untuk magnet kekal boron besi neodymium tersinter tertentu, adalah disyorkan untuk merujuk spesifikasi pengilang atau melakukan pengukuran menggunakan meter medan magnet atau peralatan lain yang sesuai.

 

Bolehkah Magnet Kekal Boron Besi Neodymium Tersinter Digunakan Dalam Aplikasi Perubatan?

 

Magnet kekal boron besi neodymium tersinter (NdFeB) sememangnya digunakan dalam pelbagai aplikasi perubatan kerana kekuatan magnet yang tinggi dan produk tenaga. Magnet ini terdiri daripada neodymium, besi, dan boron, dan ia dihasilkan melalui proses yang dipanggil pensinteran, yang melibatkan pemadatan dan pemanasan campuran serbuk di bawah suhu tinggi untuk membentuk magnet pepejal.

Penggunaan magnet NdFeB dalam perubatan merangkumi beberapa bidang, termasuk.
Pengimejan Resonans Magnetik (MRI):Mesin MRI menggunakan magnet superkonduktor yang kuat untuk menghasilkan imej terperinci bahagian dalam badan manusia. Walaupun magnet utama dalam MRI adalah superkonduktor dan tidak tersinter NdFeB, magnet NdFeB boleh didapati dalam komponen tertentu sistem MRI, seperti gegelung kecerunan.

Pemecut Zarah:Dalam terapi zarah untuk rawatan kanser, magnet NdFeB digunakan dalam siklotron dan synchrotron untuk mempercepatkan zarah kepada tenaga tinggi sebelum mengarahkannya ke tumor.

Motor Linear dan Penggerak:Ini digunakan dalam instrumen pembedahan dan sistem robotik untuk kawalan yang tepat semasa pembedahan invasif minimum. Magnet NdFeB lebih disukai untuk saiz padat dan daya keluaran yang tinggi bagi setiap unit luas.

Rangsangan Magnetik:Rangsangan magnet transkranial (TMS) menggunakan medan magnet kuat yang dihasilkan oleh magnet NdFeB untuk merangsang sel saraf dalam otak dan digunakan untuk merawat gangguan kesihatan mental tertentu seperti kemurungan.

Peranti Imobilisasi:Magnet boleh digunakan dalam pendakap dan penyokong untuk melumpuhkan anggota badan atau sendi semasa penyembuhan selepas kecederaan atau pembedahan.

Pemisahan dan Pengisihan:Magnet NdFeB digunakan dalam peranti perubatan untuk mengasingkan komponen darah atau menyusun sel berdasarkan sifat magnetnya.

Apabila digunakan dalam aplikasi perubatan, reka bentuk dan pengeluaran magnet NdFeB mesti mematuhi piawaian kualiti dan keselamatan yang ketat untuk memastikan keserasian dengan persekitaran perubatan yang sensitif dan keselamatan pesakit. Selain itu, biokeserasian dan potensi ketoksikan bahan yang digunakan dalam magnet mesti dipertimbangkan dengan teliti, terutamanya jika ia bersentuhan dengan tisu atau cecair biologi.

 

 

Bolehkah Magnet Kekal Boron Besi Neodymium Tersinter Dibentuk Kepada Saiz Dan Bentuk Tertentu?

Ya, magnet kekal boron besi neodymium tersinter boleh dibentuk mengikut saiz dan bentuk tertentu. Proses pembuatan magnet ini melibatkan metalurgi serbuk, di mana serbuk magnet ditekan ke dalam acuan dan kemudian disinter untuk membentuk magnet akhir. Proses ini membolehkan penghasilan magnet dalam pelbagai bentuk dan saiz, termasuk silinder, segi empat tepat, segi empat sama dan geometri tersuai.

Semasa proses pembuatan, serbuk magnet dicampur dengan agen pengikat untuk membentuk pes, yang kemudiannya ditekan ke dalam acuan. Acuan boleh direka bentuk untuk menghasilkan magnet dalam bentuk dan saiz yang berbeza, bergantung pada keperluan khusus aplikasi. Selepas ditekan, magnet disinter dalam ketuhar bersuhu tinggi untuk mengikat zarah serbuk bersama-sama dan mencipta struktur magnet pepejal.

Keupayaan untuk membentuk magnet kekal boron besi neodymium tersinter kepada saiz dan bentuk tertentu menjadikannya sangat serba boleh dan sesuai untuk pelbagai aplikasi. Magnet berbentuk tersuai boleh dibuat agar sesuai dengan peralatan atau pemasangan tertentu, memberikan prestasi dan kecekapan magnet maksimum. Jika anda mempunyai keperluan saiz dan bentuk khusus untuk magnet kekal boron besi neodymium tersinter, sebaiknya berunding dengan pengilang atau pembekal yang boleh menyediakan penyelesaian magnet tersuai berdasarkan keperluan anda.

圆筒磁铁

 

Proses Penyediaan Magnet Ndfeb Tersinter

 

NdFeB tersinter merujuk kepada sejenis magnet kekal yang diperbuat daripada gabungan serbuk neodymium, besi dan boron, yang dicampurkan bersama dan kemudian disinter (dipanaskan sehingga bercantum bersama) untuk membentuk magnet pepejal. Magnet NdFeB tersinter dikenali dengan kekuatan magnet yang sangat tinggi, yang menjadikannya berguna dalam pelbagai aplikasi, termasuk pemacu keras komputer, turbin angin, motor elektrik dan pembesar suara.
Seterusnya ialah pengenalan tentang proses penyediaan magnet NdFeB tersinter.

Prarawatan bahan mentah.
Menghancurkan, mencampurkan dan pra-sintesis bahan mentah seperti neodymium, besi dan boron. Semasa proses penghancuran, kilang jet udara biasanya digunakan untuk menghancurkan bahan mentah kepada saiz zarah purata dalam julat 3-5 μm. Dalam proses pencampuran, pencampuran fasa mekanikal atau cecair boleh digunakan untuk mengagihkan unsur-unsur secara sama rata. Proses pra-sintesis adalah terutamanya untuk memperbaiki sifat magnet dan mengurangkan pengoksidaan semasa pensinteran seterusnya.
Menekan dan membentuk.
Serbuk bahan mentah pra-rawatan ditekan ke dalam bentuk padat hijau yang dikehendaki menggunakan kaedah menekan isostatik atau uniaksial. Pengikat dan pelincir organik boleh ditambah untuk meningkatkan prestasi pembentukan.

Penyahikat dan pensinteran.
Padat hijau dinyahikat untuk mengeluarkan pengikat dan pelincir organik. Kaedah penyahikat termasuk penyahikat terma, penyahikat kimia dan penyahikat vakum. Proses pensinteran biasanya dijalankan dalam relau pensinteran vakum atau suasana pelindung, dengan suhu pensinteran secara amnya 1080-1120 darjah dan masa pensinteran 1-3 jam.

Penjajaran medan magnet dan penyepuhlindapan.
Magnet tersinter diselaraskan dalam medan magnet untuk memperbaiki sifat magnetnya. Semasa proses penjajaran, magnet dipanaskan kepada kira-kira 850 darjah dalam medan magnet yang tinggi (kira-kira 30-50 kOe), dan kemudian disejukkan ke suhu bilik dalam medan magnet. Penyepuhlindapan adalah terutamanya untuk menghapuskan tegasan dan kecacatan yang dijana semasa proses pensinteran dan biasanya dilakukan dalam vakum atau relau suasana pelindung, dengan suhu penyepuhlindapan 450-550 darjah dan masa penyepuhlindapan selama 2-10 jam. Pemesinan, salutan, dan kemagnetan.

NdFeB tersinter
Magnet dimesin dengan memotong dan mengisar untuk mencapai saiz dan bentuk yang dikehendaki. Salutan biasanya dilakukan menggunakan kaedah seperti penyaduran nikel, penyaduran zink, atau penyaduran emas untuk meningkatkan rintangan kakisan magnet. Akhir sekali, magnet dimagnetkan dalam medan magnet yang tinggi untuk mencapai taburan kutub magnet yang dikehendaki.

 

 
Kilang Kami

 

Magnet kami digunakan terutamanya pada motor dan penjana, seperti motor Servo, Motor Linear, Penjana kuasa angin, Motor pemacu Automotif, Motor pemampat, Peralatan Audio, Teater Rumah, Instrumentasi, Peralatan Perubatan, Penderia Automotif, Turbin angin dan alat Magnetik dll.

 

product-1-1

 

 
Soalan Lazim

 

S: Apakah Magnet Boron Besi Neodymium Tersinter (NdFeB)?

A: Magnet NdFeB tersinter dibuat dengan pensinteran (proses pemadatan dan peleburan bahan pada suhu tinggi) campuran serbuk neodymium, besi dan boron, bersama-sama dengan sejumlah kecil dysprosium dan praseodymium untuk meningkatkan kestabilan suhu dan rintangan kakisan. Mereka terkenal dengan kekuatan luar biasa, daya paksaan yang tinggi, dan produk tenaga yang sangat baik.

S: Apakah Kelebihan Magnet NdFeB Tersinter?

A: Magnet NdFeB tersinter menawarkan beberapa kelebihan, termasuk kekuatan magnet yang tinggi, remanen yang tinggi dan rintangan yang tinggi terhadap penyahmagnetan. Ia juga agak ringan dan boleh dihasilkan dalam bentuk yang kompleks menggunakan teknik metalurgi serbuk.

S: Apakah Aplikasi Magnet NdFeB Tersinter?

J: Disebabkan prestasi tingginya, magnet NdFeB tersinter digunakan dalam pelbagai aplikasi, termasuk motor elektrik, penjana, pemacu cakera keras, turbin angin, mesin MRI, pembesar suara dan penggerak. Ia juga digunakan dalam industri automotif dan aeroangkasa untuk pelbagai aplikasi, seperti dalam sistem suntikan bahan api dan kawalan fly-by-wire.

S: Apakah Suhu Operasi Maksimum untuk Magnet NdFeB Tersinter?

A: Suhu operasi maksimum magnet NdFeB tersinter bergantung pada gred magnet. Gred dengan tahap unsur nadir bumi yang lebih tinggi, seperti dysprosium, boleh menahan suhu yang lebih tinggi. Biasanya, gred standard boleh beroperasi secara berterusan pada suhu sehingga 180 darjah hingga 200 darjah , dengan gred suhu tinggi tertentu yang mampu menahan suhu sehingga 220 darjah atau lebih tinggi.

S: Bagaimanakah cara saya Mengendalikan dan Menyimpan Magnet NdFeB Tersinter??

J: Mengendalikan dan menyimpan magnet NdFeB tersinter hendaklah dilakukan dengan berhati-hati untuk mengelakkan kerepek atau retak. Ia hendaklah sentiasa kering untuk mengelakkan kakisan dan tidak boleh terdedah kepada suhu tinggi atau medan magnet yang kuat yang boleh menyahmagnetkannya. Ia juga disyorkan untuk menjauhkan mereka daripada media storan magnetik, kad kredit dan peranti elektronik untuk mengelakkan kehilangan atau kerosakan data.

S: Adakah Magnet NdFeB Tersinter Mesra Alam?

J: Seperti kebanyakan bahan berprestasi tinggi lain, magnet NdFeB tersinter mempunyai kesan alam sekitar yang berkaitan dengan pengeluaran dan pelupusannya. Neodymium ialah unsur nadir bumi yang memerlukan perlombongan dan pemprosesan yang teliti. Selain itu, kitar semula magnet NdFeB boleh mencabar kerana kesukaran mengasingkan unsur yang berbeza. Walau bagaimanapun, usaha sedang dibuat untuk membangunkan proses pembuatan dan kaedah kitar semula yang lebih mampan untuk mengurangkan isu ini.

S: Apakah Langkah Berjaga-jaga Keselamatan yang Perlu Diambil Apabila Bekerja dengan Magnet NdFeB Tersinter?

J: Bekerja dengan magnet NdFeB tersinter memerlukan langkah berjaga-jaga keselamatan tertentu untuk mengelakkan kecederaan. Oleh kerana medan magnetnya yang kuat, ia boleh menarik objek feromagnetik dari jauh dan menyebabkan jari, rambut atau pakaian terjepit atau terperangkap. Adalah penting untuk mengendalikannya dengan sarung tangan dan menjauhkannya daripada peranti elektronik yang sensitif. Selain itu, pengudaraan yang betul perlu disediakan semasa pemesinan atau penggilap magnet untuk mengelakkan terhidu sebarang habuk yang mungkin terhasil.

S: Bolehkah magnet terikat neodymium dikitar semula?

J: Ya, magnet terikat neodymium boleh dikitar semula. Proses ini melibatkan memecahkan bahan magnet dan memulihkan unsur nadir bumi untuk digunakan semula dalam magnet baharu. Kitar semula membantu mengurangkan kesan alam sekitar yang berkaitan dengan pengekstrakan unsur-unsur ini.

S: Bagaimanakah saya harus membersihkan magnet terikat neodymium?

J: Bersihkan magnet terikat neodymium dengan lembut dengan kain yang lembut dan lembap. Untuk kesan yang lebih keras, gunakan larutan detergen lembut. Elakkan menggunakan pembersih atau pelarut yang melelas, kerana ini boleh merosakkan permukaan magnet atau bahan pengikat. Sentiasa pastikan magnet benar-benar kering sebelum menyimpannya.

S: Apakah 3 kaedah membuat magnet?

A: Membuat Magnet
Magnet dibuat dengan mendedahkan logam feromagnetik seperti besi dan nikel kepada medan magnet. Terdapat tiga kaedah membuat magnet: (1) Kaedah sentuhan tunggal (2) Kaedah sentuhan dua kali (3) Menggunakan arus elektrik.

S: Bagaimanakah magnet boleh dibuat secara buatan?

J: Kepingan besi atau bahan lain dibuat magnet dengan menggosoknya dengan magnet semula jadi (atau dengan mengalirkan arus terus melalui lilitan wayar di sekelilingnya). Beginilah cara magnet buatan dibuat.

S: Bagaimanakah anda boleh mengetahui sama ada sesuatu telah dibentuk suntikan?

J: Jawapan: Periksa di bawah pembesar dan selalunya anda boleh menemui garis pemisah, pemisahan pintu dan tanda pin ejektor. Bergantung pada ketepatan acuan seberapa kuat tanda saksi. Selalunya tanda pin ejector akan mempunyai tanda pada bahagian untuk mengenal pasti rongga dari mana ia dibentuk atau tarikh dibentuk.

S: Adakah pengacuan suntikan mahal?

J: Acuan suntikan plastik rongga tunggal yang kecil dan ringkas biasanya berharga antara $1,000 dan $5,000. Acuan yang sangat besar atau kompleks mungkin berharga sebanyak $80,000 atau lebih. Secara purata, acuan biasa yang menghasilkan bahagian yang agak ringkas cukup kecil untuk dipegang di tangan anda berharga sekitar $12,000.

S: Bagaimana untuk membuat magnet tanpa elektrik?

A: Ambil dua magnet letakkan satu kutub Utara dan satu kutub Selatan di tengah-tengah besi. Lukiskannya ke arah hujungnya, ulangi proses beberapa kali. Ambil bar keluli, pegang secara menegak, dan pukul hujungnya beberapa kali dengan tukul, dan ia akan menjadi magnet kekal.

S: Apakah kaedah terbaik untuk membuat magnet?

J: Magnet dibuat dengan mendedahkan logam feromagnetik seperti besi dan nikel kepada medan magnet. Apabila logam ini dipanaskan pada suhu tertentu, ia menjadi magnet secara kekal. Anda juga boleh mengmagnetkannya buat sementara waktu dengan menggunakan pelbagai kaedah yang boleh anda cuba dengan selamat di rumah.

S: Bolehkah anda membuat magnet tanpa menggunakan bahan magnet?

A: Adalah mungkin untuk membuat magnet menggunakan elektrik. Magnet ini yang dibuat dengan menggunakan elektrik dikenali sebagai elektromagnet. Untuk membuat elektromagnet, lilitkan wayar tembaga dengan ketat di sekeliling paku besi. Hujung wayar hendaklah dibiarkan bebas.

S: Apakah magnet yang paling kuat?

J: Magnet kekal terkuat di dunia ialah magnet neodymium (Nd), ia diperbuat daripada bahan magnet yang diperbuat daripada aloi neodymium, besi dan boron untuk membentuk struktur Nd2Fe14B.

S: Bolehkah magnet mengambil bateri?

A: Secara fizikal: kebanyakan bateri kecil mempunyai sarung keluli bersalut, dan akan tertarik oleh magnet. Dalam keadaan biasa ….. ia tidak akan menjejaskan sebarang jenis bateri.

S: Apakah logam terbaik untuk digunakan untuk membuat magnet?

J: Hanya bahan feromagnetik seperti besi, kobalt dan nikel tertarik kepada medan magnet yang cukup kuat untuk benar-benar dianggap magnet.

S: Bagaimanakah anda membuat elektrik dengan hanya magnet?

J: Medan magnet boleh digunakan untuk membuat elektrik
Menggerakkan magnet di sekeliling gegelung wayar, atau menggerakkan gegelung wayar mengelilingi magnet, menolak elektron dalam wayar dan menghasilkan arus elektrik. Penjana elektrik pada asasnya menukar tenaga kinetik (tenaga gerakan) kepada tenaga elektrik.

Cool tags: magnet kekal boron besi neodymium tersinter, China boron besi neodymium tersinter magnet kekal pengeluar, pembekal, kilang, အမြဲတမ်းသံလိုက်၏လက်မှတ်, အမြဲတမ်းသံလိုက်များအတွက်တရုတ်စျေးကွက်, ချေး - ခံနိုင်ရည်အမြဲတမ်းသံလိုက်, အမြဲတမ်းသံလိုက်၏ demagnetization ခုခံ, အမြဲတမ်းသံလိုက်၏စွန့်ပစ်ခြင်း, သံလိုက်အစွမ်းသတ္တိ

Hantar pertanyaan

(0/10)

clearall