Varios enfoques para prevenir la desmagnetización del NdFeB a altas temperaturas

Los amigos que están familiarizados con los imanes saben que los imanes de hierro y boro son actualmente reconocidos en el mercado de materiales magnéticos como productos magnéticos rentables y de alto rendimiento.Están destinados a ser utilizados en una variedad deindustria de alta tecnologías, incluida la defensa nacional y el ejército, la tecnología electrónica y los equipos médicos, motores, aparatos eléctricos, aparatos electrónicos y otros campos.Cuanto más se utilicen, más fácil será identificar los problemas.Entre ellos, la desmagnetización de potentes imanes de hierro y boro en entornos de alta temperatura ha despertado mucho interés. En primer lugar, debemos comprender por qué el NeFeB se desmagnetiza en entornos de alta temperatura.

La estructura física del boro hierro Ne determina por qué se desmagnetiza en ambientes de alta temperatura.En general, un imán puede generar un campo magnético porque los electrones transportados por el propio material giran alrededor de los átomos en una dirección específica, lo que resulta en una fuerza de campo magnético que tiene un impacto inmediato en las materias conectadas circundantes.Sin embargo, se deben cumplir condiciones de temperatura particulares para que los electrones giren alrededor de los átomos en una orientación específica.La tolerancia a la temperatura varía entre los materiales magnéticos.Cuando la temperatura aumenta demasiado, los electrones se desvían de su órbita original, lo que conduce al caos.En este punto, el campo magnético local del material magnético se verá interrumpido, lo que provocarádesmagnetizaciónLa temperatura de desmagnetización del boro de hierro metálico generalmente está determinada por su composición específica, intensidad del campo magnético e historial de tratamiento térmico.El rango de temperatura de desmagnetización del oro, hierro y boro suele estar entre 150 y 300 grados Celsius (302 y 572 grados Fahrenheit).Dentro de este rango de temperatura, las características ferromagnéticas se deterioran gradualmente hasta perderse por completo.

Varias soluciones exitosas para la desmagnetización de alta temperatura del imán NeFeB:
En primer lugar, no sobrecaliente el producto magnético NeFeB.Esté atento a su temperatura crítica.La temperatura crítica de un imán NeFeB convencional suele ser de unos 80 grados Celsius (176 grados Fahrenheit).Ajustar su entorno de trabajo lo antes posible.La desmagnetización se puede reducir aumentando la temperatura.
En segundo lugar, se empezará con tecnología para mejorar el rendimiento de los productos que utilizan imanes de horquilla para que puedan tener una estructura más cálida y sean menos susceptibles a las influencias ambientales.
En tercer lugar, con el mismo producto de energía magnética, puedes seleccionarmateriales de alta coercitividad.Si eso falla, sólo puedes entregar una pequeña cantidad de producto de energía magnética para lograr una mayor coercitividad.

PD: Cada material tiene características diferentes, así que elija el adecuado y económico, y considérelo cuidadosamente al diseñar, de lo contrario provocará pérdidas.

Supongo que también le interesa: ¿Cómo reducir o prevenir la desmagnetización térmica y la oxidación del boro de hierro, lo que resulta en una disminución de la coercitividad?
Respuesta: Este es un problema de desmagnetización térmica.De hecho, es difícil de controlar.Preste atención al control de la temperatura, el tiempo y el grado de vacío durante la desmagnetización.
¿A qué frecuencia vibrará el imán de hierro-boro y se desmagnetizará?
El magnetismo del imán permanente no se desmagnetizará debido a la vibración de frecuencia y el motor de alta velocidad no se desmagnetizará incluso cuando la velocidad alcance las 60.000 rpm.
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Hora de publicación: 23 de octubre de 2023