Plusieurs approches pour empêcher la démagnétisation du NdFeB à haute température

Les amis qui connaissent les aimants savent que les aimants en fer et en bore sont actuellement reconnus sur le marché des matériaux magnétiques comme des produits magnétiques de haute performance et rentables.Ils sont destinés à être utilisés dans une variété deindustrie de haute technologies, y compris la défense nationale et l'armée, la technologie électronique et les équipements médicaux, les moteurs, les appareils électriques, les appareils électroniques et d'autres domaines.Plus ils sont utilisés, plus il est facile d’identifier les problèmes.Parmi ceux-ci, la démagnétisation des aimants puissants fer-bore dans des environnements à haute température a suscité beaucoup d'intérêt. Avant tout, nous devons comprendre pourquoi NeFeB se démagnétise dans des environnements à haute température.

La structure physique du fer-bore Ne détermine pourquoi il se démagnétise dans des environnements à haute température.En général, un aimant peut générer un champ magnétique car les électrons transportés par le matériau lui-même tournent autour des atomes dans une direction spécifique, ce qui entraîne une force de champ magnétique qui a un impact immédiat sur les matières connectées environnantes.Cependant, des conditions de température particulières doivent être remplies pour que les électrons tournent autour des atomes dans une orientation spécifique.La tolérance de température varie selon les matériaux magnétiques.Lorsque la température augmente trop, les électrons s’écartent de leur orbite d’origine, ce qui conduit au chaos.À ce stade, le champ magnétique local du matériau magnétique sera perturbé, ce qui entraîneradémagnétisationLa température de démagnétisation du métal fer bore est généralement déterminée par sa composition spécifique, l'intensité de son champ magnétique et son historique de traitement thermique.La plage de température de démagnétisation de l’or, du fer et du bore se situe généralement entre 150 et 300 degrés Celsius (302 et 572 degrés Fahrenheit).Dans cette plage de température, les caractéristiques ferromagnétiques se détériorent progressivement jusqu'à disparaître complètement.

Plusieurs solutions réussies pour la démagnétisation à haute température des aimants NeFeB :
Avant tout, ne surchauffez pas le produit magnétique NeFeB.Gardez un œil attentif sur sa température critique.La température critique d'un aimant NeFeB conventionnel est généralement d'environ 80 degrés Celsius (176 degrés Fahrenheit).Ajuster son environnement de travail dans les plus brefs délais.La démagnétisation peut être réduite en augmentant la température.
Deuxièmement, il s’agit de commencer par une technologie visant à améliorer les performances des produits utilisant des aimants en épingle à cheveux afin qu’ils aient une structure plus chaude et soient moins sensibles aux influences environnementales.
Troisièmement, avec le même produit d'énergie magnétique, vous pouvez sélectionnermatériaux à haute coercitivité.Si cela échoue, vous ne pouvez abandonner qu'une petite quantité de produit énergétique magnétique afin d'obtenir une coercivité plus élevée.

PS : Chaque matériau a des caractéristiques différentes, alors choisissez celui qui est approprié et économique, et réfléchissez-y attentivement lors de la conception, sinon cela entraînera des pertes !

Je suppose que vous êtes également intéressé par : Comment réduire ou empêcher la démagnétisation thermique et l'oxydation du fer et du bore, entraînant une diminution de la coercivité ?
Réponse : Il s'agit d'un problème de démagnétisation thermique.C'est en effet difficile à contrôler.Faites attention au contrôle de la température, du temps et du degré de vide pendant la démagnétisation.
À quelle fréquence l’aimant fer-bore vibrera-t-il et se démagnétisera-t-il ?
Le magnétisme de l'aimant permanent ne sera pas démagnétisé en raison des vibrations de fréquence, et le moteur à grande vitesse ne sera pas démagnétisé même lorsque la vitesse atteint 60 000 tr/min.
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Heure de publication : 23 octobre 2023