Tehokkain ratkaisu neodyymirautaboorivahvojen magneettien korkean lämpötilan demagnetointiin

Jul 25, 2023 Jätä viesti

Magneeteista hieman perehtyneet ystävät tietävät, että neodyymirautaboorimagneetit tunnustetaan tällä hetkellä tehokkaiksi ja kustannustehokkaiksi magneettituotteiksi magneettimateriaaliteollisuudessa. Monet korkean teknologian alat ovat nimenneet niiden käytön erilaisten varaosien valmistukseen, kuten maanpuolustukseen ja sotilaalliseen, elektroniikkatekniikkaan, lääketieteellisiin laitteisiin, moottori- ja sähkölaitteisiin ja muilla aloilla. Mitä enemmän käytät, sitä helpompi on tunnistaa ongelmia, joista neodyymirautaboorivahvojen magneettien demagnetoitumisilmiö on eniten huolestuttava korkeissa lämpötiloissa.
Ensinnäkin meidän on tiedettävä, miksi neodyymirautaboori demagnetoituu korkeissa lämpötiloissa?
Syy, miksi neodyymirautaboori demagnetoituu korkeissa lämpötiloissa, määräytyy sen fyysisen rakenteen perusteella. Syy siihen, miksi yleinen magneetti voi luoda magneettikentän, johtuu siitä, että materiaalin kuljettamat elektronit pyörivät atomien ympäri tiettyyn suuntaan, muodostaen tietyn magneettikentän voiman, joka puolestaan ​​vaikuttaa siihen liittyviin asioihin. Elektronien pyörimisessä atomien ympärillä tiettyyn suuntaan on kuitenkin tiettyjä lämpötilarajoituksia, ja erilaiset magneettiset materiaalit kestävät erilaisia ​​lämpötiloja. Liian korkeassa lämpötilassa elektronit poikkeavat alkuperäisiltä kiertoradoiltaan aiheuttaen kaaosta. Tällä hetkellä magneettisen materiaalin paikallinen magneettikenttä häiriintyy, mikä johtaa demagnetoitumiseen.
Neodyymirautaboorimagneettien lämpötilankestävyys on noin 200 celsiusastetta, mikä tarkoittaa, että demagnetoituminen tapahtuu, jos lämpötila ylittää 200 celsiusastetta. Jos lämpötila on korkeampi, demagnetoituminen on vakavampaa.
Tehokkain ratkaisu neodyymirautaboorimagneettien korkean lämpötilan demagnetointiin
1, Älä aseta neodyymirautaboorimagneettituotteita liian korkeisiin lämpötiloihin, kiinnitä erityisesti huomiota niiden kriittiseen lämpötilaan, joka on 200 astetta. Työympäristön lämpötilan oikea-aikainen säätäminen voi minimoida demagnetoitumisilmiöt.
2, Tekniikasta lähtien pyrimme parantamaan neodyymirautaboorimagneeteilla käytettävien tuotteiden suorituskykyä, jolloin niiden rakenne on lämpöherkempi ja vähemmän herkkä ympäristön vaikutuksille.
3, Voit myös valita korkean koersitiivisen materiaalin, jolla on sama magneettinen energiatuote. Jos ei, sinun on uhrattava vähän magneettista energiatuotetta löytääksesi korkeamman koersitiivisen materiaalin, jolla on pienempi magneettisen energian tuote. Jos ei, voit käyttää samariumkobolttia. Mitä tulee palautuvaan demagnetointiin, sinun on valittava samariumkoboltti.