Hauptmagneteigenschaften des gesinterten Neodym -Eisenbors: Enthält die Remanenz (BR), die intrinsische Koerzität (HCJ), die magnetische Induktion, die Koerzivität (HCB), max. magnetic energy product ((BH) max) in permanent magnetic materials, auxiliary magnetic properties: Including the relative recoil permeability (μrec), the temperature coefficient of remanence (α(Br)), the temperature coefficient of the coercivity of the magnetic polarization strength (α(Hcj)), and the Curie temperature (Tc) of the sintered NdFeB permanent magnet material ) Material Klassifizierung: Sinterte ndfeb-dauerhafte Magnetmaterialien werden in eine niedrige Zwangskraft N, mittlere Zwangskraft M, hohe Zwangskraft H, super hohe Zwangskraft SH, Ultrahohe-hohe Zwangskraft UH, sehr hohe Zwangskraft EH-EH-Noten: Jedes Produkttyp aufgeteilt: Jedes Produkt ist nach dem max. Magnetische Energiefläche und mehrere Materialstufe sind N35-N52, N35M-Material-N50M-Material, N30H-Material-N48H-Material, N30SH-Material-N45SH-Material.
N28UH - N35UH, N28EH - N35EH Digitale Klassen: Grade Beispiel: 048021 bedeutet (BH) MAX 366 ~ 398 kJ/m, HCJ ist 800ka/m gesinterte Neodym -Eisen -Bor -Dauermagnetmaterial. Charakterbezeichnung: Die Bezeichnung von gesintertem Neodym -Eisen -Bormagnetenmaterial besteht aus dem Hauptnamen und zwei magnetischen Eigenschaften von drei Teilen. Der erste Teil ist der Hauptname, der aus dem chemischen Symbol des Neodym -Elements ND, dem chemischen Symbol des Eisenelements Fe und dem chemischen Symbol des Borelements B besteht Magnetisches Energieprodukt (BH) Max (Einheit: KJ/M), und der dritte Teil ist die Zahl nach der diagonalen Linie, der Zwangskraftwert der magnetischen Polarisation (die Einheit ist ein Zehntel Ka/M) und der Wert wird abgerundet. BEISPIEL: NDFEB380/80 MEISE (BH) MAX IS 366 ~ 398KJ/M, HCJ IS 800KA/MR Sintered Neodym Iron Bor Permanent Magnetmaterial. Chemische Zusammensetzung: Das dauerhafte Magnetmaterial von NDFEB ist ein dauerhaftes Magnetmaterial, das auf der intermetallischen Verbindung re2fe14b basiert. Die Hauptkomponenten sind Seltenerde (RE), Eisen (Fe) und Bor (B). Unter ihnen kann Seltenerde ND teilweise durch andere Seltenerdmetalle wie Dyprosium (DY) und Praseodym (PR) ersetzt werden, um unterschiedliche Eigenschaften zu erhalten. Eisen kann auch teilweise durch andere Metalle wie Cobalt (CO) und Aluminium (AL) ersetzt werden. Der Gehalt an Bor ist klein, spielt jedoch jedoch eine wichtige Rolle bei der Bildung von intermetallischen Verbindungen der tetragonalen Kristallstruktur. Die Verbindung weist eine hohe Sättigungsmagnetisierung, eine hohe einheitliche Anisotropie und eine hohe Curie -Temperatur auf. Das Herstellungsprozess hat das dauerhafte Magnetmaterial mit dem Pulver -Metallurgie -Verfahren übernommen. Die geschmolzene Legierung wird zu Pulver verarbeitet und in einen Kompakt in einem Magnetfeld gedrückt. Der Kompakt wird in einem inerten Gas oder Vakuum gesintert, um eine Verdichtung zu erreichen, um die Korrektur des Magneten zu verbessern. Zwanglichkeit erfordert normalerweise eine Wärmebehandlung. Jinluncicai.com Herstellen Sie Block, Ring, Festplattenmagnet und Sintermagnet mit der neuesten Technologie.
Die Materialanmeldung Sintered NDFEB Dauermagnetmaterialien weisen gute magnetische Eigenschaften auf und werden häufig in Elektronik, Elektromaschinen, medizinischen Geräten, Spielzeug, Verpackung, Hardwaremaschinen, Luft- und Raumfahrt und anderen Feldern verwendet. Die häufigeren sind permanente Magnetmotoren, Sprecher und magnetische Separatoren. Computer, Computer -Festplatten -Laufwerke, Magnetresonanztomographie, Messgeräte usw. Bindung des NDFEB -Produkts Einführung: Es wird durch Pulvermetallurgie hergestellt. Chemische Zusammensetzung: ND2FE14B hohe Remanenz, hohe Koerzivität, Hochenergieprodukt, hohe Leistung und Preisverhältnis. Die Oberflächenbeschichtung oder die Elektroplatte weist eine geringe Korrosionsbeständigkeit auf. Es ist einfach, verschiedene Größen und min zu verarbeiten. Spezifikationen und wird in verschiedenen Bereichen häufig verwendet.
Das ndfeb -gebundene permanentes Magnetmaterial wird durch Zugabe von NDFEB -Magnetpulver in einen Bindemittel hergestellt. Seit Japan dieses Material 1988 erfolgreich entwickelt hat, hat seine Entwicklung eine erhebliche Schallgeschwindigkeit erreicht und seine Leistung hat sich verdoppelt. Als Hochleistungs-Permanentmagnetmaterial entspricht es dem Trend von kurzfristigen, kleinen, leichten und dünnen modernen elektronischen Produkten. Anwendung: Die Produktions- und Anwendungsentwicklung von gebundenen Neodym -Eisen -Bormagnetenmaterialien sind relativ spät und der Anwendungsbereich ist nicht breit und die Menge ist gering. Es wird hauptsächlich für Office-Automatisierungsgeräte, elektrische Geräte, audiovisuelle Geräte, Instrumente, kleine Motoren und Messmaschinen verwendet. Es wird in den Feldern von Mobiltelefonen, CD-ROM, DVD-ROM-Antriebsmotoren, Festplatten-Spindelmotoren HDD, anderen Mikro-DC-Motoren und automatisierten Instrumenten häufig verwendet. In den letzten Jahren beträgt das Anwendungsverhältnis von gebundenen NDFEB -dauerhaften Magnetmaterialien in meinem Land: 62% für Computer, 7% für die Elektronikindustrie, 8% für Büroautomatisierungsgeräte, 7% für Automobile, 7% für Geräte und 9% für andere. Im Vergleich zu gesinterten Magneten kann es zu einer Zeit ohne sekundäre Verarbeitung gebildet und zu Magneten verschiedener komplexer Formen verarbeitet werden. Dies ist auch unvergleichlich mit gesinterten Magneten. Die Anwendung von IT kann das Volumen und das Gewicht des Motors erheblich reduzieren.
Permanent magnetische Materialien Einführung Dauerhaftes Magnetmaterial (permanentes Magnetmaterial) hat eine breite Hystereseschleife, eine hohe Koerzität und eine hohe Remanenz, sobald er magnetisiert ist, um ein konstantes magnetisches Material aufrechtzuerhalten. Auch als harte magnetische Materialien bekannt. In der Praxis arbeitet das permanente Magnetmaterial im zweiten Quadrant -Entmagnetisierungsteil der magnetischen Hystereseschleife nach einer tiefen magnetischen Sättigung und Magnetisierung. Häufig verwendete permanente Magnetmaterialien werden in Al-Ni-Co-Basis permanente Magnetlegierungen, permanente Magnetlegierungen auf Fe-CR-CO aufgeteilt, dauerhafte Magnetferriten, dauerhafte Magnetmaterialien und Verbundmaterialien für Verbundstoff.
①al-ni-Co-basierte permanente Magnetlegierung. Mit Eisen, Nickel und Aluminium als Hauptkomponenten enthält es auch Kupfer, Kobalt, Titan und andere Elemente. Mit hoher Remanenz und niedriger Temperaturkoeffizienten, magnetische Stabilität. Es gibt zwei Arten: Gusslegierung und Pulver -Legierung. In den 1930er bis 1960er Jahren gab es viele Anwendungen, und es wird nun in der Instrumentenindustrie moralisch verwendet, um magnetoelektrische Messgeräte, Durchflussmesser, Mikromotoren, Relais usw. herzustellen.
②Fecro Permanent Magnetlegierung. Mit Eisen, Chrom und Kobalt als Hauptkomponenten enthält es auch Molybdän und eine kleine Menge Titan und Silizium. Seine Verarbeitungsleistung ist gut, kann kaltes thermoplastischer Deformation erfahren, seine magnetischen Eigenschaften ähneln der von Alnico -Permanentmagnetlegierungen, und seine magnetischen Eigenschaften können durch plastische Verformung und Wärmebehandlung verbessert werden. Es wird verwendet, um alle Arten von kleinen magnetischen Komponenten mit kleinen Querschnitten und komplexen Formen herzustellen.
③Permanenter Ferrit. Es gibt hauptsächlich Barium -Ferrit- und Strontium -Ferrit, die einen hohen Widerstand und eine hohe Koerzivität aufweisen und in großen Lückenmagnetschaltungen effektiv eingesetzt werden können und besonders für dauerhafte Magnete in kleinen Generatoren und Motoren geeignet sind. Der permanente Magnetferrit enthält keine Edelmetalle wie Nickel, Kobalt usw. Es hat eine reichhaltige Rohstoffquelle, einfache Prozesse und niedrige Kosten und kann Alnico -Permanentmagnete zur Herstellung magnetischer Separatoren, Magnetschublager, Lautsprecher, Mikrowellengeräte usw. ersetzen. Das Magnetergieprodukt ist niedrig, die Temperaturstabilität ist schlecht und die Textur ist spröde, zerbrechlich und nicht gegen Schock und Vibration beständig. Es ist nicht zum Messen von Instrumenten und Magnetgeräten mit Präzisionsanforderungen geeignet.
④ Seltene Erde Permanente Magnetmaterialien. Hauptsächlich Kobalt Seltener erd permanenter Magnetmaterialien und Neodym -Eisen -Bor -Bormagnetmaterialien. Ersteres ist eine intermetallische Verbindung, die von den Seltenerdelementen Cerium, Praseodym, Lanthan, Neodym usw. und Kobalt gebildet wird. Sein magnetisches Energieprodukt kann das 150 -fache des Kohlenstoffstahls, das 3- bis 5 -fache der von Alnico Permanent Magnet -Materialien und 8 bis zu dem von permanentem Ferrit erreichen. 10 -mal, niedriger Temperaturkoeffizient, stabiler Magnetismus, Koerzivität von bis zu 800 ka/m. Hauptsächlich in Drehmomentmotoren mit niedriger Geschwindigkeit, Startmotoren, Sensoren, magnetischen Schublager und anderen magnetischen Systemen. Das permanente Magnetmaterial von Neodym Iron Bor ist das dauerhafte Magnetmaterial der dritten Generation. Seine Erinnerung, Zwangsfähigkeit und Max. Magnetisches Energieprodukt ist höher als ersteres, es ist nicht zerbrechlich, hat gute mechanische Eigenschaften und die Legierungsdichte ist gering, was dem Lichtgewicht der magnetischen Komponenten förderlich ist. Größe, Ausdünnung, Miniaturisierung und Ultra-Miniaturisierung. Aber der hohe Magnettemperaturkoeffizient begrenzt seine Anwendung.
⑤Composite dauerhaftes Magnetmaterial wird durch permanentes magnetisches Substanzpulver und plastischer Substanz als Bindemittel verstärkt. Da es einen bestimmten Teil des Bindemittels enthält, sind seine magnetischen Eigenschaften signifikant niedriger als die entsprechenden magnetischen Materialien ohne Bindemittel. Mit Ausnahme von dauerhaften Magnetmaterialien für Metallverbundstoff sind andere dauerhafte magnetische Verbundmaterialien durch den Wärmewiderstand des Bindemittels begrenzt, sodass die Servicetemperatur relativ niedrig ist und im Allgemeinen 150 ° C nicht überschreitet. Das Material des zusammengesetzten permanenten Magnetenmaterials weist jedoch eine hohe dimensionale Genauigkeit, gute mechanische Eigenschaften und eine gute Gleichmäßigkeit der Leistung jedes Teils des Magneten auf, und es ist einfach, die radiale Orientierung und mehrpolige Magnetisierung des Magneten durchzuführen. Hauptsächlich zur Herstellung von Instrumenten und Messgeräten, Kommunikationsgeräten, rotierenden Maschinen, Magnettherapiegeräten und Sportartikeln usw.
Die 1. Kategorie der Klassifizierung: Legierung permanentem Magnetmaterial, einschließlich dauerhaftem Magnetmaterial (ndfeb nd2fe14b), Samarium -Kobalt (SMCO), Aluminium -Nickel -Kobalt (Alnico) Die zweite Kategorie: Ferrit -Magnetmaterialien (Ferrite). Diese drei Prozesse sind in isotrope und anisotrope Magnete gemäß der Ausrichtung des Magnetkristalls unterteilt. Dies sind die wichtigsten dauerhaften Magnetmaterialien, die derzeit auf dem Markt sind, und einige werden aus Produktionsprozessen oder Kostengründen beseitigt, die nicht in einem weiten Bereich verwendet werden können, wie Cu-ni-fe (Kupfer-Nickel-Eisen), Fe-Co-Mo (Eisen, Cobalt, Molybdän), Fe-Co-V (Eisen-Kobalt Vanadium), Mnbi (Manganse bis Bismuth $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
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