Saķepināto NdFeB magnētu daudzpolu magnetizācija

Saķepināto NdFeB magnētu daudzpolu magnetizācija
Informācija:
Saķepināto NdFeB magnētu daudzpolu magnetizācija
Nosūtīt pieprasījumu
Apraksts
Nosūtīt pieprasījumu

1. Sastāvdaļas
Saķepināts NdFeB pastāvīgā magnēta materiāls ir pastāvīgā magnēta materiāls, kura pamatā ir intermetāliskais savienojums Nd2Fe14B, un tā galvenās sastāvdaļas ir neodīms (Nd), dzelzs (Fe) un bors (B). Lai iegūtu dažādas īpašības, neodīmu materiālā var daļēji aizstāt ar citiem retzemju metāliem, piemēram, disproziju (Dy) un prazeodīmu (Pr), bet dzelzi var daļēji aizstāt ar citiem metāliem, piemēram, kobaltu (Co) un alumīniju ( A). Nd2Fe14B savienojumam ir tetragonāla kristāla struktūra, tam ir augsta piesātinājuma magnetizācija un vienpusējs anizotropijas lauks, un tas ir galvenais NdFeB pastāvīgo magnētu materiālu pastāvīgo magnētisko īpašību avots. Saķepinātā NdFeB izejvielu attiecība ir ļoti svarīga, un tas ir saistīts ar to, vai produkta kvalitāte un magnētiskās veiktspējas indekss var atbilst klientu prasībām, un dažādas attiecības ietekmē pastāvīgo magnētu materiālu zīmolu.
2. Kausēšana
Kausēšana ir pirmais process, kurā saķepināti NdFeB magnēti nonāk ražošanas procesā. Kausēšanas mērķis ir inducēt izejvielas (Fe, Nd, B-Fe, Dy, Al, Nb, Co, Cu u.c.) To kausē krāsnī, lai to varētu ielejot, iegūstot lietņu struktūru (sakausējumu). sloksnes loksne). Šim procesam ir nepieciešams, lai krāsns temperatūra sasniegtu aptuveni 1300 grādus, un tas ilgst četras stundas, lai pabeigtu. Pēc šī procesa izejvielas tiek apstrādātas sakausējuma loksnēs, izmantojot karstu kausēšanu un dzesēšanu, un pēc tam pāriet uz nākamo procesu. Lieta struktūra ne tikai būtiski ietekmē pulvera izgatavošanas, orientācijas un saķepināšanas procesu, bet arī pulvera īpašības un galīgās saķepināšanas magnētiskās īpašības. Bez izcilas lietņu struktūras nav iespējams ražot augstas veiktspējas saķepinātus pastāvīgos magnētus, un lietņu struktūra ir viena no galvenajām tehnoloģijām, kas ierobežo magnētu veiktspēju.
3. Šūpoles ar salauztu ūdeņradi
Ūdeņraža sasmalcināšanas HD (ūdeņraža dekrepitācijas) process ir retzemju sakausējumu un ūdeņraža mijiedarbības izmantošana, lai sasniegtu lietņu sakausējumu sasmalcināšanas mērķi. Ūdeņradis, lai ūdeņraža spiediens būtu aptuveni divas atmosfēras, un pēc dažām minūtēm būs dzirdama sakausējuma lietņa plaisāšanas skaņa un temperatūra paaugstināsies. Šo procesu sauc par "ūdeņraža detonāciju" (HD), un tas ir Nd-Fe-B sakausējuma hidrogenēšanas rezultāts.
4. Strūklas dzirnavas
Lai iegūtu labi orientētu magnētu, pulvera daļiņu izmēram ir jābūt mazam (3-4 μm) un lieluma sadalījumam ir jābūt koncentrētam, un pulvera daļiņas ir sfēriskas vai gandrīz sfēriskas.
Strūklas dzirnavas izmanto augstspiediena gaisa plūsmu, lai uzspridzinātu sajaukto rupjo pulveri. Pēc gaisa plūsmas paplašināšanās materiāls pēc sadursmes tiek virzīts uz augšu klasifikācijas zonā. Klasifikācijas apgabalā pulveris, kas sasniedz daļiņu izmēru, tiek atdalīts ar turbīnas grupēšanas riteni. Izmēru regulē klasifikācijas riteņa ātrums. Atdalītais pulveris tiek izvadīts kopā ar gaisa plūsmu un nonāk ciklona separatorā atdalīšanai. Pārējais rupjais pulveris atgriežas slīpēšanas zonā, lai turpinātu smalcināšanu, līdz tas sasniedz daļiņu izmēru un tiek sadalīts piemērota izmēra smalkā pulverī. .
5. Magnētiskā lauka orientācijas veidošana
Magnētiskie materiāli tiek iedalīti divos veidos: izotropos magnētus un anizotropos magnētus. Izotropajiem magnētiem ir vienādas magnētiskās īpašības jebkurā virzienā, un tos var patvaļīgi pievilkt kopā; anizotropajiem magnētiem ir dažādas magnētiskās īpašības dažādos virzienos, un virzienu, kas var iegūt vislabākās magnētiskās īpašības, sauc par magnēta orientācijas virzienu. Kvadrātveida saķepinātam NdFeB magnētam ir lielākais magnētiskā lauka stiprums tikai orientācijas virzienā, un magnētiskā lauka stiprums pārējos divos virzienos ir daudz mazāks.
6. Virsmas apstrāde
Ir daudzas metodes daudzpolu saķepināto NdFeB magnētu virsmas apstrādei, kas var būt galvanizācija (metāla pārklājums) vai elektroforēze (sveķu pārklājums).
7. Magnetizācijas process
Pastāvīgos magnētus parasti magnetizē, izmantojot magnetizējošo džigu pēc galvanizācijas. Magnetizācija var būt aksiāla vai radiāla. Tas ir atkarīgs no neapstrādātas sagataves formēšanas orientācijas virziena. Magnetizēto polu skaits, polu atšķirība un polu platums, kā arī magnēta leņķiskā novirze ir atkarīga no magnetizējošā armatūras konstrukcijas. Magnetizācija ir process, kurā saķepinātajam NdFeB pastāvīgajam magnētam tiek pielietots magnētiskais lauks magnētiskā lauka orientācijas virzienā un pakāpeniski palielināts magnētiskā lauka stiprums, lai tas sasniegtu tehniskā piesātinājuma stāvokli.

Populāri tagi: saķepināto ndfeb magnētu daudzpolu magnetizācija, Ķīna saķepināto ndfeb magnētu daudzpolu magnetizācija ražotāji, piegādātāji, rūpnīca

Nosūtīt pieprasījumu