Magnetizarea multipolară a magneților NdFeB sinterizat

Magnetizarea multipolară a magneților NdFeB sinterizat
Detalii:
Magnetizarea multipolară a magneților NdFeB sinterizați
Trimite anchetă
Descriere
Trimite anchetă

1. Ingrediente
Materialul sinterizat cu magnet permanent NdFeB este un material cu magnet permanent bazat pe compusul intermetalic Nd2Fe14B, iar componentele sale principale sunt neodim (Nd), fier (Fe) și bor (B). Pentru a obține proprietăți diferite, neodimul din material poate fi înlocuit parțial cu alte metale pământuri rare, cum ar fi disproziul (Dy) și praseodimiul (Pr), iar fierul poate fi înlocuit parțial cu alte metale precum cobaltul (Co) și aluminiul ( A). Compusul Nd2Fe14B are o structură cristalină tetragonală, are magnetizare cu saturație ridicată și câmp de anizotropie uniaxială și este principala sursă de proprietăți magnetice permanente ale materialelor cu magnet permanenți NdFeB. Raportul de materie primă de NdFeB sinterizat este foarte important, implică dacă calitatea produsului și indicele de performanță magnetică pot satisface cerințele clienților, iar rapoarte diferite afectează marca materialelor cu magnet permanenți.
2. Topire
Topirea este primul proces prin care magneții NdFeB sinterizați intră în procesul de producție. Scopul topirii este de a induce materii prime (Fe, Nd, B-Fe, Dy, Al, Nb, Co, Cu etc.) Se topeste in cuptor pentru a putea fi turnat pentru a obtine structura lingoului (aliaj). foaie de bandă). Acest proces necesită ca temperatura cuptorului să atingă aproximativ 1300 de grade și durează patru ore pentru a se finaliza. După acest proces, materiile prime sunt procesate în foi de aliaj prin topire la cald și răcire, apoi se trece la următorul proces. Structura lingoului are o influență importantă nu numai asupra procesului de fabricare, orientare și sinterizare a pulberii, ci și asupra proprietăților pulberii și proprietăților magnetice sinterizate finale. Fără o structură excelentă a lingoului, este imposibil să se producă magneți permanenți sinterizați de înaltă performanță, iar structura lingoului este una dintre tehnologiile cheie care limitează performanța magneților.
3. Leagăn cu hidrogen rupt
Procesul HD (Hydrogen Decrepitation) de zdrobire a hidrogenului este de a folosi interacțiunea dintre aliajele de pământuri rare și hidrogen pentru a atinge scopul de zdrobire a aliajelor de lingouri. Hidrogen, astfel încât presiunea hidrogenului să fie de aproximativ două atmosfere, iar după câteva minute, se va auzi sunetul de crăpare al lingoului de aliaj și temperatura va crește. Acest proces se numește „detonare cu hidrogen” (HD) și este rezultatul hidrogenării aliajului Nd-Fe-B.
4. Moara cu jet
Pentru a obține un magnet bine orientat, dimensiunea particulelor de pulbere trebuie să fie mică (3-4μm) și distribuția dimensiunilor să fie concentrată, iar particulele de pulbere să fie sferice sau aproape sferice.
Moara cu jet folosește un flux de aer de înaltă presiune pentru a arunca în aer pulberea grosieră agitată. După ce fluxul de aer se extinde, materialul după ciocnire este condus în zona de clasificare. În zona de clasificare, pulberea care atinge dimensiunea particulelor este separată de roata de grupare a turbinei. Mărimea este ajustată de viteza roții de clasificare. Pulberea separată este scoasă cu fluxul de aer și intră în separatorul ciclon pentru separare. Restul pulberii grosiere se întoarce în zona de măcinare pentru a continua măcinarea până când atinge dimensiunea particulelor și este separată în pulbere fină de dimensiune adecvată. .
5. Formarea orientării câmpului magnetic
Materialele magnetice sunt împărțite în două tipuri: magneți izotropi și magneți anizotropi. Magneții izotropi au aceleași proprietăți magnetice în orice direcție și pot fi atrași împreună în mod arbitrar; Magneții anizotropi au proprietăți magnetice diferite în direcții diferite, iar direcția care poate obține cele mai bune proprietăți magnetice se numește direcția de orientare a magnetului. Un magnet NdFeB sinterizat pătrat are cea mai mare putere a câmpului magnetic doar în direcția de orientare, iar puterea câmpului magnetic în celelalte două direcții este mult mai mică.
6. Tratarea suprafeței
Există multe metode de tratare a suprafeței magneților NdFeB sinterizați cu mai mulți poli, care pot fi galvanizare (acoperire cu metal) sau electroforeză (acoperire cu rășină)
7. Procesul de magnetizare
Magneții permanenți sunt de obicei magnetizați folosind un dispozitiv de magnetizare după galvanizare. Magnetizarea poate fi axială sau radială. Aceasta depinde de direcția de orientare de formare a semifabricatului brut. Numărul de poli magnetizați, diferența de poli și lățimea polilor și deviația unghiulară a magnetului depind de proiectarea dispozitivului de magnetizare. Magnetizarea este procesul de aplicare a unui câmp magnetic magnetului permanent NdFeB sinterizat de-a lungul direcției de orientare a câmpului magnetic și creșterea treptată a intensității câmpului magnetic pentru a-l face să atingă starea de saturație tehnică.

Tag-uri populare: magnetizare multipolară a magneților ndfeb sinterizat, China magnetizare multipolară a magneților ndfeb sinterizat producători, furnizori, fabrică

Trimite anchetă