Blog

Milyen módon javíthatja a Kína Ndfeb koerci képességét?

Oct 13, 2025Hagyjon üzenetet

Kínai NDFEB -beszállítóként első kézből tanúi voltam a nagy teljesítményű NDFEB mágnesek iránti növekvő igénynek a különféle iparágakban. Az NDFEB mágnesek egyik legkritikusabb tulajdonsága, a CoerCivity meghatározza azok ellenállását a demagnetizációval szemben. Ebben a blogban számos hatékony módszert fogok megosztani a kínai NDFEB mágnesek erőteljes képességének javítására.

1. Ötvözet -összetétel optimalizálása

Az NDFEB mágnesek alapvető összetétele a neodímium (ND), a vas (FE) és a bór (B). Bizonyos ritka - Föld elemek és más adalékanyagok hozzáadásával azonban jelentősen javíthatjuk az erőteljes képességet.

Ritka - Földelem -kiegészítés

Az olyan elemeket, mint például a dysprosium (DY) és a terbium (TB), általában használják a koerci képesség javítására. Ezek az elemek helyettesítik a neodímiumot az NDFEB mágnes kristályszerkezetében. Ha DY vagy TB hozzáadása van, héjat képeznek a fő fázisszemcsék körül. Ennek a héjnak magasabb mágneses anizotrópiája van, mint a tiszta NDFEB fázis, amely hatékonyan ellenzi a mágneses pillanat megfordítását, ezáltal növelve a kényszeríthetőséget. Például néhány magas erőteljes NDFEB mágnesben a 3-5% DY hozzáadása megduplázhatja a koerci képességet, összehasonlítva a mágnesekkel, DY nélkül.

Egyéb adalékanyagok

A ritka - földi elemek mellett az olyan elemek, mint a kobalt (CO), az alumínium (AL) és a réz (CU) szintén hozzáadhatók. A kobalt javíthatja a mágnes curie hőmérsékletét, amely előnyös a mágneses tulajdonságok magas hőmérsékleten történő fenntartásához. Az alumínium és a réz finomíthatja a mágnes gabonaszerkezetét. A finomabb gabonaszerkezet csökkenti a mágneses domének méretét, megnehezítve a mágneses momentumok megfordítását, ezáltal javítva a kényszeríthetőséget.

2. GABON Méret -szabályozás

Az NDFEB mágnesek gabonaméretének jelentős hatása van a kényszeríthetőségre. Általában a kisebb gabonaméretek magasabb erőteljesítményhez vezetnek.

Por kohászat -folyamat

A por kohászat -eljárását széles körben használják az NDFEB mágnesek előállításában. Ebben a folyamatban a kiindulási anyagokat megolvasztják, majd gyorsan leállítják, hogy finom szemcsés port képezzenek. A kioltási sebesség szabályozásával szabályozhatjuk a por gabonaméretét. A gyorsabb kioltási sebesség kisebb szemcséket eredményez. A por kialakulása után magas hőmérsékleten szinterelt. A szinterezési folyamat során a gabona növekedését gondosan ellenőrizni kell. Az alacsonyabb szinterezési hőmérséklet és a rövidebb szinterezési idő használata elősegítheti a túlzott gabona növekedését.

Forró deformációs folyamat

A forró deformációs folyamat egy másik hatékony módszer a szemcseméret szabályozására. Ebben a folyamatban a szinterelt NDFEB mágnes magas hőmérsékleten deformálódik. A deformációs folyamat feloszlathatja a nagy szemcséket, és finom szemcsés és texturált szerkezetet képezhet. A texturált struktúra nemcsak javítja a kényszeríthetőséget, hanem javítja a mágnes felújítását is.

3. Felületkezelés

Az NDFEB mágnesek felülete jelentős hatással lehet a koerci képességre. A kút által kezelt felület megakadályozhatja az oxigén és a nedvesség behatolását, ami korróziót és dombonizálódást okozhat.

Bevonat

Általános módszer a védőbevonat alkalmazása a mágnes felületére. Az olyan bevonatok, mint a nikkel (NI), a cink (Zn) és az epoxi gyanta, fizikai akadályt nyújthatnak a mágnes és a környezet között. Például egy nikkel -bevonattal ellátott NDFEB mágnes hatékonyan megakadályozhatja az oxidációt és a korróziót, ami elősegíti a koercelést hosszú ideig.

Passziválás

A passziválás egy kémiai kezelési folyamat, amely vékony, védőréteget képez a mágnes felületén. Ez a réteg javíthatja a mágnes korrózióállóságát, és megakadályozhatja a felületi hibák kialakulását, amelyek demagnetizációs központokként működhetnek.

4. Hőkezelés

A megfelelő hőkezelés optimalizálhatja az NDFEB mágnesek mikroszerkezetét és javíthatja azok erőteljes képességét.

Lágyítás

A lágyítás egy hőkezelési folyamat, amelyben a mágnes egy meghatározott hőmérsékletre melegszik, majd lassan lehűti. Ez a folyamat enyhítheti a mágnes belső feszültségét és javíthatja a mágneses tulajdonságokat. Például egy kétlépéses lágyítási eljárás használható. Az első lépés egy magas hőmérséklet -lágyítás a mikroszerkezet homogenizálására, a második lépés pedig alacsony hőmérsékletű lágyítás a koerci képesség fokozása érdekében.

Neodymium Iron Boron MagnetSuper Strong Neodymium Disc Magnets

Öregedő kezelés

Az öregedési kezelés egy másik fontos hőkezelési folyamat. Miután a mágnes szinterelt, egy meghatározott hőmérsékleten egy bizonyos ideig meg öregszik. Az öregedési folyamat során finom csapadékok alakulnak ki a mikroszerkezetben, amely rögzítheti a mágneses tartomány falait és növeli a koerciót.

Termékjavaslatok

Kína NDFEB szállítójaként a magas minőségű NDFEB mágnesek széles skáláját kínáljuk. A miénkSzuper erős tárcsa mágnesésSzuper erős neodímium tárcsa mágnesKiváló mágneses tulajdonságaikról ismertek, beleértve a magas erőteljes képességeket is. A miénkNeodímium vas bórmágnesszintén népszerű választás különféle alkalmazások számára, például motorok, generátorok és mágneses elválasztók számára.

Következtetés

A kínai NDFEB mágnesek erőteljes képességének javítása összetett, de elérhető feladat. Az ötvözet -összetétel optimalizálásával, a szemcseméret szabályozásával, a megfelelő felületkezelés alkalmazásával és a megfelelő hőkezelési folyamatok alkalmazásával, NDFEB mágneseket állíthatunk elő, magas erőteljes erővel. Szállóként elkötelezettek vagyunk azért, hogy ügyfeleink számára a legjobb minőségű NDFEB mágneseket biztosítsuk. Ha érdekli termékeink, vagy bármilyen kérdése van az NDFEB mágnesekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a beszerzés és a tárgyalások céljából.

Referenciák

  • Buschow, Khj "mágnesesség és a kémiai kötés." Elsevier, 1991.
  • Liu, JF, et al. "A legújabb fejlődés a ritka - föld állandó mágnesekben." Journal of Magnetism and Mágneses Materisanyak, 2019, 476: 113 - 126.
  • Harris, IR "Ritka - Föld állandó mágnesek: múlt, jelen és jövő". Journal of Physics D: Applied Physics, 2011, 44 (22): 224001.
A szálláslekérdezés elküldése
Online customer service
Online customer service system