+86-797-4626688/+86- 17870054044
ບລັອກ
ບ້ານ » ບລັອກ » ຄວາມຮູ້ » ຄໍານິຍາມແລະຄໍາອະທິບາຍຂອງ N35SH Magnet Grade

ຄໍານິຍາມແລະຄໍາອະທິບາຍຂອງ N35SH Magnet Grade

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-07-06 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ແມ່ເຫຼັກ neodymium ມາດຕະຖານໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອແຕ່ທົນທຸກການສູນເສຍ flux irreversible ໃນອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 80 ° C. ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານຄວາມຮ້ອນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງທ້າທາຍດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ສໍາຄັນ. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແກ້ໄຂທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບໄພພິບັດ. ພວກເຮົາແນະນໍາຊັ້ນຮຽນ N35SH ເປັນຄໍາຕອບມາດຕະຖານ. ມັນຈັດການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການຄວາມແຮງແມ່ເຫຼັກປານກາງລວມກັບຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານຄວາມຮ້ອນສູງ. ຄູ່ມືນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຊັບພະຍາກອນດ້ານວິຊາການພາກປະຕິບັດສໍາລັບຜູ້ຈັດການຈັດຊື້ແລະວິສະວະກອນ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການປະເມີນ a ແມ່ເຫຼັກ N35SH ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ ສໍາລັບມໍເຕີ, ເຊັນເຊີ, ແລະຕົວກະຕຸ້ນອຸດສາຫະກໍາ. ພວກເຮົາເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສະເພາະດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ຈໍາເປັນ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໂລຫະ. ທ່ານຈະຄົ້ນພົບບ່ອນທີ່ແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ excel ແລະໃນເວລາທີ່ຊັ້ນຮຽນທາງເລືອກເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຫຼາຍ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈຄ່າສໍາປະສິດ permeance ແລະເສັ້ນໂຄ້ງ demagnetization, ທ່ານສາມາດຫຼີກເວັ້ນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການອອກແບບທົ່ວໄປ. ລະບຸອຸປະກອນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບໂຄງການທີ່ຕ້ອງການຂອງທ່ານຕໍ່ໄປໃນມື້ນີ້.

Key Takeaways

  • ການແຍກນາມສະກຸນ: '35' ໝາຍເຖິງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດ (BHmax) ຂອງ ~35 MGOe; 'SH' (Super High) ບົ່ງບອກເຖິງການບີບບັງຄັບພາຍໃນຕົວສູງ ທີ່ສາມາດທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກໄດ້ເຖິງ 150°C.
  • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທຽບກັບປະສິດທິພາບ: N35SH ມີຄ່ານິຍົມເກີນມາດຕະຖານ N35 ເນື່ອງຈາກການເພີ່ມອົງປະກອບຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກ (ເຊັ່ນ: Dysprosium ຫຼື Terbium) ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ.
  • ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ໃນຂະນະທີ່ຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບ 150 ° C, ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການສູງສຸດຢ່າງແທ້ຈິງແມ່ນຂຶ້ນກັບເລຂາຄະນິດຂອງແມ່ເຫຼັກ (ຕົວຄູນ permeance) ແລະວົງຈອນປະຕິບັດງານ.
  • ຄວາມຈໍາເປັນໃນການທົດສອບ: ການກວດສອບເສັ້ນໂຄ້ງ demagnetization ຢູ່ໃນອຸນຫະພູມສູງແມ່ນສໍາຄັນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຍ່ອຍສະຫຼາຍວັດສະດຸມາດຕະຖານເຊັ່ນ SH-grade.

ການຖອດລະຫັດຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງ N35SH NdFeB

ວິສະວະກອນຕ້ອງເຂົ້າໃຈຂອບເຂດຕົວເລກສະເພາະທີ່ກໍານົດຊັ້ນຮຽນ N35SH. ພວກເຮົາປະເມີນຄຸນສົມບັດສະນະແມ່ເຫຼັກໂດຍໃຊ້ metrics ມາດຕະຖານ. metrics ເຫຼົ່ານີ້ກໍານົດວິທີການແມ່ເຫຼັກປະຕິບັດພາຍໃຕ້ການໂຫຼດກົນຈັກແລະຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຕາຕະລາງການອ້າງອິງດ້ານວິຊາການລາຍລະອຽດທີ່ອະທິບາຍຂອບເຂດປົກກະຕິສໍາລັບແມ່ເຫຼັກ neodymium N35SH.

Specification Category Parameter ຊ່ວງທົ່ວໄປ / ຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານວິສະວະກໍາ
ຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກ Remanence (Br) 11.7 – 12.2 kGs (1.17 – 1.22 T) ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ flux ແມ່ເຫຼັກພື້ນຖານສູງສຸດ.
ການບີບບັງຄັບ (Hcb) ≥ 10.9 kOe (≥ 868 kA/m) ມາດຕະການຕ້ານກັບກໍາລັງ demagnetizing ພາຍນອກ.
ການບີບບັງຄັບພາຍໃນ (Hcj) ≥ 20.0 kOe (≥ 1592 kA/m) ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການກໍານົດ SH ແລະສະຖຽນລະພາບຄວາມຮ້ອນ.
ຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດ (BHmax) 33 – 36 MGOe ເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານໂດຍລວມ.
ລັກສະນະຄວາມຮ້ອນ ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການສູງສຸດ (Tw) ~150°C (302°F) ຂອບເຂດຈໍາກັດດ້ານເທິງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ອນທີ່ຈະສູນເສຍຢ່າງຖາວອນ.
ອຸນຫະພູມ Curie (Tc) ~340°C (644°F) ຈຸດທີ່ວັດສະດຸສູນເສຍຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກທັງຫມົດ.
Rev. ຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມ Br (α) ປະມານ. -0.12 %/°C ຄິດໄລ່ການສູນເສຍ flux ຊົ່ວຄາວຕໍ່ລະດັບຄວາມຮ້ອນ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈການບີບບັງຄັບພາຍໃນ

Intrinsic Coercivity (Hcj) ເປັນຕົວແທນຂອງອຸປະສັກທີ່ແທ້ຈິງຕໍ່ກັບການປີ້ນກັບໂດເມນແມ່ເຫຼັກ. ແມ່ເຫຼັກມາດຕະຖານ N35 ສະເຫນີ Hcj ປະມານ 12.0 kOe. ເກຣດ SH ຊຸກດັນໃຫ້ຄ່ານີ້ຕໍ່າສຸດ 20.0 kOe. ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນີ້ເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານສໍາລັບຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງອຸນຫະພູມສູງ. ເມື່ອປະເມີນບົດລາຍງານຫ້ອງທົດລອງຕາມມາດຕະຖານການທົດສອບ IEC 60404, ທ່ານຕ້ອງກວດສອບຕົວຊີ້ວັດສະເພາະນີ້. ມູນຄ່າ Br ສູງຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີຫຍັງຖ້າ Hcj ຕໍ່າກວ່າ 20.0 kOe.

ຄຳເຕືອນ 'ຮູບຮ່າງ'

ວິສະວະກອນຫຼາຍຄົນຄິດຜິດວ່າແມ່ເຫຼັກ N35SH ທຸກໜ່ວຍຢູ່ລອດ 150°C ໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານສູງສຸດແມ່ນຂຶ້ນກັບເລຂາຄະນິດຂອງແມ່ເຫຼັກທັງຫມົດ. ພວກເຮົາວັດແທກນີ້ໂດຍໃຊ້ຕົວຄູນ permeance (Pc). ແມ່ເຫຼັກບາງມີ Pc ຕ່ໍາ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະ demagnetize ໄດ້ດີຕ່ໍາກວ່າ 150 ° C. ແມ່ເຫຼັກທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນວົງຈອນ repelling ປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ຄ່າສໍາປະສິດ permeance ທີ່ແນ່ນອນຂອງການປະກອບຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດຊັ້ນວັດສະດຸ. ສະເຫມີວາງເສັ້ນການໂຫຼດຂອງທ່ານຕໍ່ກັບເສັ້ນໂຄ້ງ demagnetization ຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານ.

N35 ທຽບກັບ N35SH: ການປະເມີນການຍົກລະດັບອຸນຫະພູມສູງ

ການຍົກລະດັບລະບົບແມ່ເຫຼັກປະກອບດ້ວຍການພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວດ້ານວິຊາການແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງວັດສະດຸ. ທ່ານ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຊັ້ນ​ຮຽນ​ທີ blindly​. ພວກເຮົາຕ້ອງວິເຄາະຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໂລຫະທີ່ຂັບລົດການຫັນປ່ຽນນີ້.

ບັນຫາວິສະວະກໍາ

ການນໍາໃຊ້ແມ່ເຫຼັກມາດຕະຖານ N35 ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເກີນ 80 ° C ນໍາໄປສູ່ການທໍາລາຍລະບົບທີ່ຮ້າຍແຮງ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກມໍເຕີທົນທຸກຈາກການສູນເສຍແຮງບິດຖາວອນ. ເຊັນເຊີປະສົບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການປັບທຽບແລະການລອຍສັນຍານ. ເມື່ອແມ່ເຫຼັກມາດຕະຖານຂ້າມຂອບເຂດຄວາມຮ້ອນຂອງມັນ, ການສູນເສຍ flux ກາຍເປັນ irreversible. ທ່ານ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຟື້ນ​ຟູ​ການ​ສະ​ກົດ​ຈິດ​ທີ່​ສູນ​ເສຍ​ໄປ​ໂດຍ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລະ​ບົບ​ເຢັນ​ລົງ​. ການປະກອບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ remagnetization ສໍາເລັດຫຼືການທົດແທນ. ພວກເຮົາຍົກລະດັບເປັນຊັ້ນຮຽນທີ SH ຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້.

ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານໂລຫະ

N35SH ບັນລຸຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີກວ່າແນວໃດ? ຜູ້ຜະລິດປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງຈຸລະພາກພາຍໃນ. ພວກເຂົາເຈົ້ານໍາໃຊ້ການແຜ່ກະຈາຍຂອບເຂດເມັດພືດຫຼືໂລຫະປະສົມໂດຍກົງ. ພວກເຂົາແນະນໍາອົງປະກອບຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກເຊັ່ນ Dysprosium (Dy) ຫຼື Terbium (Tb) ເຂົ້າໄປໃນຕາຕະລາງ NdFeB. ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຫໍ່ປະມານເມັດແມ່ເຫຼັກສ່ວນບຸກຄົນ. ພວກເຂົາສ້າງເປືອກແຂງ. ເປືອກຫອຍນີ້ປ້ອງກັນໂດເມນແມ່ເຫຼັກຈາກການ flipping ເມື່ອສໍາຜັດກັບຄວາມຮ້ອນຫຼືພາກສະຫນາມກົງກັນຂ້າມພາຍນອກ. ການແຜ່ກະຈາຍຂອບເຂດເມັດພືດເປັນຕົວແທນຂອງວິທີການກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຫຼາຍທີ່ສຸດໃນມື້ນີ້. ມັນເຮັດໃຫ້ການບີບບັງຄັບສູງສຸດໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມຄົງຕົວຂອງພື້ນຖານ.

ຜົນກະທົບຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະການອອກແບບໂຄງຮ່າງການໃຫມ່

ອົງປະກອບຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກຫຼາຍແມ່ນຂາດແຄນ. ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງຂອງພວກເຂົາປະສົບກັບການເຫນັງຕີງຂອງລາຄາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, N35SH ມີຄ່ານິຍົມວັດສະດຸຫຼາຍກວ່າມາດຕະຖານ N35. ທ່ານຕ້ອງປັບຄ່ານິຍົມນີ້ໃນໄລຍະການອອກແບບ. ພິຈາລະນາກອບງ່າຍດາຍ. ເຈົ້າສາມາດອອກແບບພື້ນທີ່ປະກອບຄືນໃໝ່ໄດ້ບໍ? ບາງຄັ້ງ, ການນໍາໃຊ້ແມ່ເຫຼັກມາດຕະຖານທີ່ຫນາກວ່າແມ່ນປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ. ເລຂາຄະນິດທີ່ຫນາກວ່າຈະເພີ່ມຄ່າສໍາປະສິດ permeance. ອັນນີ້ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນຂອງຊັ້ນລາຄາຖືກກວ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າພື້ນທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດສູງ, ການຈ່າຍເງິນຄ່າປະກັນໄພ SH ຍັງຄົງເປັນທາງເລືອກດຽວຂອງທ່ານ.

ແມ່ເຫຼັກ N35SH ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ

Solution Fit: ບ່ອນທີ່ N35SH Magnets Excel (ແລະບ່ອນທີ່ພວກເຂົາບໍ່ເຮັດ)

ການເລືອກແມ່ເຫຼັກທີ່ຖືກຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັບຄູ່ໂປຣໄຟລ໌ວັດສະດຸກັບສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະ. N35SH ຄອບຄອງ niche ດ້ານວິຊາການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມັນດຸ່ນດ່ຽງການອອກພະລັງງານປານກາງດ້ວຍຄວາມອົດທົນຄວາມຮ້ອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກວິສະວະກໍາປະຖົມ

ພວກເຮົາເຫັນຊັ້ນຮຽນສະເພາະນີ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນທົ່ວຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍ. ມັນປະຕິບັດໄດ້ດີພິເສດໃນສະຖານທີ່ປິດລ້ອມບ່ອນທີ່ການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

  • ອົງປະກອບຂອງຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ (EV): ມໍເຕີເສີມ, ປໍ້ານໍ້າເຢັນ, ແລະລະບົບການຊີ້ນໍາພະລັງງານໄຟຟ້າ (EPS) ອີງໃສ່ເກຣດ SH ຫຼາຍ.
  • ການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວອຸດສາຫະກໍາ: ມໍເຕີ servo ປະສິດທິພາບສູງແລະມໍເຕີ stepper ຫຸ້ມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຄວາມຮ້ອນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
  • ການຈັດການຂອງນ້ໍາ: ການເຊື່ອມສະນະແມ່ເຫຼັກສໍາລັບປັ໊ມເຄມີໃຊ້ແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອໂອນແຮງບິດຢ່າງປອດໄພຜ່ານສິ່ງກີດຂວາງທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນ.
  • ເຊັນເຊີລົດຍົນ: ເຊັນເຊີຄວາມໄວຂອງກ່ອງເກຍ ແລະ ໂມດູນ ABS ປະເຊີນກັບຄວາມຮ້ອນຂອງເຄື່ອງຈັກຄົງທີ່. ພວກເຂົາຕ້ອງການຜົນຜະລິດ flux ຄົງທີ່ເພື່ອຮັກສາການປັບຕົວທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ເມື່ອໃດທີ່ຈະເບິ່ງບ່ອນອື່ນ (Lhortlisting Logic)

N35SH ບໍ່ແມ່ນການແກ້ໄຂທົ່ວໄປ. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງບາງຢ່າງຍູ້ວັດສະດຸນີ້ເກີນຈຸດແຕກຫັກຂອງມັນ. ໃຊ້ເຫດຜົນຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອກໍານົດເວລາທີ່ຈະປະຖິ້ມຊັ້ນຮຽນ SH.

  1. ອຸນຫະພູມຄົງທີ່ເກີນ 150 ° C: ຖ້າສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານພື້ນຖານຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ 160 ° C, N35SH ຈະລົ້ມເຫລວ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນລະດັບ UH (180°C), EH (200°C), ຫຼື AH (220°C). ສໍາລັບຄວາມຮ້ອນແບບຍືນຍົງທີ່ຮຸນແຮງ, ປ່ຽນເປັນວັດສະດຸ Samarium Cobalt (SmCo).
  2. ຂໍ້ຈໍາກັດພື້ນທີ່ຮ້າຍແຮງຕ້ອງການແຮງບິດສູງສຸດ: N35SH ສະຫນອງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດຂອງ ~35 MGOe. ຖ້າມໍເຕີຂອງເຈົ້າຕ້ອງການແຮງບິດທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລັກສະນະດຽວກັນ, ທ່ານຕ້ອງການວັດສະດຸທີ່ແຂງແຮງກວ່າ. ປະເມີນຊັ້ນຮຽນ N42SH ຫຼື N45SH. ພວກມັນໃຫ້ຄວາມຢືດຢຸ່ນສູງກວ່າໃນຂະນະທີ່ຮັກສາລະດັບ 150 ອົງສາ C.
  3. ການສໍາຜັດສານເຄມີທີ່ກັດກ່ອນ: Neodymium degrades ຢ່າງໄວວາໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນກົດ. ຖ້າການເຄືອບປ້ອງກັນບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນການຢູ່ລອດ, ປ່ຽນໄປໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນເຊັ່ນ SmCo ຫຼື Ferrite.

ການພິຈາລະນາການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມແລະການເຄືອບ

ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນແກ້ໄຂພຽງແຕ່ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງສົມຜົນດ້ານວິສະວະກໍາ. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງມັກຈະແນະນໍາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ນໍ້າມັນ, ແລະສານເຄມີທີ່ຮຸນແຮງ. ວັດສະດຸ NdFeB ແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການຜຸພັງ. ແມ່ເຫຼັກທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງທີ່ບໍ່ໄດ້ເຄືອບຈະ rust ແລະແຕກຫັກໄວເທົ່າທີ່ເປັນມາດຕະຖານມາດຕະຖານ.

ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການກັດກ່ອນ

ເນື້ອໃນທາດເຫຼັກພາຍໃນ NdFeB matrix oxidizes ຢ່າງໄວວາເມື່ອໄດ້ຮັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ຄວາມຮ້ອນເລັ່ງປະຕິກິລິຍາເຄມີນີ້. Rust ທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂະຫຍາຍປະລິມານຂອງແມ່ເຫຼັກ. ການຂະຫຍາຍຕົວນີ້ crushes ຊ່ອງຫວ່າງ motor ແຫນ້ນແລະທໍາລາຍການປະກອບ. ການເຄືອບປ້ອງກັນແມ່ນບັງຄັບຢ່າງແທ້ຈິງ.

ການປະເມີນທາງເລືອກການເຄືອບສໍາລັບຄວາມຮ້ອນ

ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ເລືອກ​ເອົາ​ການ​ເຄືອບ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ຢູ່​ລອດ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ 150°C​. ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະຫຼຸບການສໍາເລັດຮູບປ້ອງກັນມາດຕະຖານແລະຄວາມທົນທານຂອງຄວາມຮ້ອນຂອງພວກເຂົາ.

ປະເພດການເຄືອບ ດ້ານສາຍຕາ ຜົນປະໂຫຍດເບື້ອງຕົ້ນ ພິຈາລະນາຄວາມຮ້ອນ
Ni-Cu-Ni (ນິໂກ້) ໂລຫະເຫຼື້ອມ ມາດຕະຖານການປ້ອງກັນທີ່ເຂັ້ມແຂງຕໍ່ກັບຄວາມຊຸ່ມຂອງບັນຍາກາດ. ເຊື່ອຖືໄດ້ເຖິງຂີດຈຳກັດຄວາມຮ້ອນຫຼັກຂອງແມ່ເຫຼັກ. ຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງທີ່ດີເລີດ.
ຢາງ Epoxy Matte ສີດໍາ / ສີຂີ້ເຖົ່າ ຄວາມຕ້ານທານສູງສຸດຕໍ່ການສີດເກືອແລະສານເຄມີ corrosive. ຕ້ອງລະບຸສູດ epoxy ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ. ມາດຕະຖານ epoxy degrades ຕ່ໍາກວ່າ 150 ° C.
Phosphating / Passivation ສີຂີ້ເຖົ່າຈືດໆ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ flash rusting ທັນທີໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງແລະການປະກອບ. ສະເໜີໃຫ້ສູນການປົກປ້ອງໄລຍະຍາວ. ໃຊ້ພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ແມ່ເຫຼັກໄດ້ຖືກປະທັບຕາຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນ rotor ເປັນ.

ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຄວາມຮ້ອນ

ວິສະວະກອນມັກຈະເບິ່ງຂ້າມຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຄວາມຮ້ອນ. ການສະກົດຈິດ, ການເຄືອບໂລຫະ, ແລະກາວອຸດສາຫະກໍາຂະຫຍາຍຢູ່ໃນອັດຕາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເມື່ອມໍເຕີໄປຮອດ 150 ອົງສາ C, ຄ່າສໍາປະສິດການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້ຈະສ້າງຄວາມກົດດັນ shear ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄວາມກົດດັນນີ້ເຮັດໃຫ້ການເຄືອບ delamination. ການເຄືອບ nickel flaking ພາຍໃນຊ່ອງຫວ່າງ rotor ຄວາມໄວສູງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກຮ້າຍແຮງ. ທ່ານຕ້ອງທົດສອບການປະສົມປະສານກາວແລະການເຄືອບທີ່ທ່ານເລືອກພາຍໃຕ້ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນທີ່ເຄັ່ງຄັດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງ.

ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈັດຫາ ແລະລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສໍາລັບແມ່ເຫຼັກ SH-Grade

ການຈັດຊື້ວັດຖຸດິບແມ່ເຫຼັກແນະນໍາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບສະເພາະ. ລັກສະນະທາງສາຍຕາຂອງແມ່ເຫຼັກມາດຕະຖານ N35 ແມ່ນຄືກັນກັບແມ່ເຫຼັກ N35SH. ທ່ານບໍ່ສາມາດກວດສອບຄະແນນຜ່ານການກວດກາທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢ່າງດຽວ. ເອກະສານທີ່ເຂັ້ມງວດແລະໂປໂຕຄອນການທົດສອບແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ.

ການຢັ້ງຢືນຜູ້ສະຫນອງ

ບາງຄັ້ງຜູ້ຜະລິດທີ່ບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີປ່ຽນຄະແນນຕໍ່າກວ່າເພື່ອປັບປຸງອັດຕາກຳໄລຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບ N35H (ຈັດອັນດັບສໍາລັບ 120°C) ຫຼື N35M (ຈັດອັນດັບສໍາລັບ 100°C). ຖ້າຖືກນໍາໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ 150 ° C, ການທົດແທນເຫຼົ່ານີ້ຈະລົ້ມເຫລວໃນທັນທີ. ສ້າງຂະບວນການກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຕ້ອງການການຢັ້ງຢືນ ISO 9001 ແລະ IATF 16949 ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກລົດຍົນ.

ເອກະສານ RFQ ທີ່ຕ້ອງການ

ການຮ້ອງຂໍ Quotation ຂອງທ່ານ (RFQ) ຕ້ອງມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິຊາການຢ່າງຈະແຈ້ງ. ການຮ້ອງຂໍທີ່ບໍ່ຊັດເຈນໄດ້ເຊື້ອເຊີນຄຸນນະພາບທີ່ບໍ່ດີ. ປະກອບມີຄວາມຕ້ອງການຕໍ່ໄປນີ້ໃນຄໍາສັ່ງຊື້ຂອງທ່ານ:

  • ເສັ້ນໂຄ້ງ Demand Demandization: ຂໍເສັ້ນໂຄ້ງ BH ຕົວຈິງທີ່ວັດແທກຢູ່ທີ່ 20°C, 100°C, ແລະ 150°C. ບໍ່ຍອມຮັບຕາຕະລາງທິດສະດີ. ທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນສະເພາະ batch.
  • ລະບຸການບີບບັງຄັບພາຍໃນຂັ້ນຕໍ່າ: ລະບຸຢ່າງຊັດເຈນວ່າ Hcj ຕ້ອງເກີນ 20.0 kOe. ເຮັດໃຫ້ນີ້ເປັນເງື່ອນໄຂສໍາລັບການຍອມຮັບ batch.
  • ກໍານົດຄວາມທົນທານຂອງມິຕິທີ່ເຂັ້ມງວດ: ຄວາມຮ້ອນເຮັດໃຫ້ເກີດການຂະຫຍາຍກົນຈັກ. ຖ້າຄວາມທົນທານຂອງການປະກອບຂອງທ່ານແຫນ້ນເກີນໄປ, ການຂະຫຍາຍແມ່ເຫຼັກຈະແຕກ. ກໍານົດການປ່ຽນແປງທາງມິຕິທີ່ຍອມຮັບໄດ້ໃນອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານສູງສຸດ.

ການສ້າງຕົວແບບຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ

ຢ່າຍ້າຍໂດຍກົງໄປຫາການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່ໂດຍອີງໃສ່ເອກະສານຂໍ້ມູນ. ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫ້ສັ່ງຊຸດຕົ້ນແບບຂະຫນາດນ້ອຍ. ດໍາເນີນການທົດສອບຮອບວຽນຄວາມຮ້ອນຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ວັດແທກ flux ຂອງວົງຈອນເປີດເບື້ອງຕົ້ນໂດຍໃຊ້ Gauss meter ຫຼື Helmholtz coil. ຕິດຕັ້ງແມ່ເຫຼັກເຂົ້າໄປໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ. ເຮັດຄວາມຮ້ອນໃຫ້ລະບົບເຖິງ 150 ° C ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດເຕັມ. ອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອງປະກອບເຢັນກັບຄືນສູ່ອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ວັດແທກ flux ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ການຫຼຸດລົງທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການສູນເສຍທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ແລະພິສູດວ່າວັດສະດຸບໍ່ແມ່ນຊັ້ນ SH ທີ່ແທ້ຈິງ.

ສະຫຼຸບ

ເກຣດ N35SH ສຳເລັດການສ້າງຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງພະລັງງານແມ່ເຫຼັກດິບ ແລະຄວາມທົນທານຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ມັນສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ເຫຼັກພື້ນຖານຂອງ neodymium ແບບດັ້ງເດີມແຕ່ແນະນໍາຄວາມຫມັ້ນຄົງຄວາມຮ້ອນທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາແລະລົດຍົນ. ມັນປ້ອງກັນການສູນເສຍແຮງບິດທີ່ຮ້າຍກາດໃນມໍເຕີແລະຮັບປະກັນການປັບຕົວເຊັນເຊີທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.

ເອົາຂັ້ນຕອນທີ່ປະຕິບັດໄດ້ຕໍ່ໄປນີ້ສໍາລັບຂັ້ນຕອນການອອກແບບຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ:

  1. ຄິດໄລ່ຄ່າສໍາປະສິດ permeance ທີ່ແນ່ນອນຂອງເລຂາຄະນິດແມ່ເຫຼັກວາງແຜນຂອງທ່ານ.
  2. ດໍາເນີນການຊອບແວຈໍາລອງແມ່ເຫຼັກໂດຍໃຊ້ຕົວກໍານົດການວັດສະດຸ N35SH ສະເພາະຢູ່ໃນອຸນຫະພູມເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານ.
  3. ຕິດຕໍ່ຜູ້ຜະລິດແມ່ເຫຼັກຂອງທ່ານເພື່ອຢືນຢັນລະດັບຄວາມເຫມາະສົມໂດຍອີງໃສ່ວົງຈອນປະຕິບັດງານສະເພາະຂອງທ່ານ.
  4. ສ້າງຕັ້ງອະນຸສັນຍາການທົດສອບຄວາມຮ້ອນຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດຄໍາສັ່ງຊື້ການຜະລິດຈໍານວນຫລາຍ.

FAQ

ຖາມ: ແມ່ເຫຼັກ N35SH ທີ່ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງສາມາດຢູ່ລອດສູງກວ່າ 150 ອົງສາເຊ?

A: ໂດຍທົ່ວໄປບໍ່ມີ. ການສໍາຜັດແບບຍືນຍົງຂ້າງເທິງ 150 ° C, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງຕ່ໍາກວ່າ 150 ° C ຖ້າຫາກວ່າແມ່ເຫຼັກແມ່ນບາງຫຼາຍ (ມີຄ່າສໍາປະສິດ permeance ຕ່ໍາ), ຈະເຮັດໃຫ້ demagnetization irreversible. ໂດເມນແມ່ເຫຼັກສູນເສຍຄວາມສອດຄ່ອງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ການສູນເສຍໂຄງສ້າງຖາວອນ.

Q: ເປັນຫຍັງ N35SH ຈຶ່ງແພງກວ່າ N35 ຖ້າຄວາມແຮງຂອງແມ່ເຫຼັກຄືກັນ?

A: ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນມາຈາກການເພີ່ມ Dysprosium (Dy) ຫຼື Terbium (Tb). ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ຫາຍາກແລະລາຄາແພງທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເພີ່ມການບີບບັງຄັບພາຍໃນ (Hcj). ພວກເຂົາປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງຈຸນລະພາກເພື່ອສະຫນອງຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງວັດຖຸດິບເພີ່ມຂຶ້ນ.

Q: N35SH ແຂງແຮງກວ່າ SmCo (Samarium Cobalt) ບໍ?

A: ແມ່ນ, ໃນຂໍ້ກໍານົດຂອງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດ. N35SH ໃຫ້ ~35 MGOe ທຽບກັບ SmCo ປົກກະຕິຢູ່ທີ່ 26-30 MGOe. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, SmCo ສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫນືອກວ່າ, ເຮັດວຽກສູງເຖິງ 300 ° C ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. SmCo ຍັງໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນທີ່ຮຸນແຮງໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການເຄືອບປ້ອງກັນພາຍນອກ.

ຖາມ: ຂ້ອຍຈະວັດແທກແນວໃດຖ້າແມ່ເຫຼັກ N35SH ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກຄວາມຮ້ອນ?

A: ວັດແທກ flux ຂອງວົງຈອນເປີດໂດຍໃຊ້ Gauss meter ຫຼື Helmholtz coil ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ເຮັດຄວາມຮ້ອນໃຫ້ແມ່ເຫຼັກກັບອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ, ຫຼັງຈາກນັ້ນປ່ອຍໃຫ້ມັນເຢັນຫມົດກັບຄືນໄປບ່ອນອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ວັດແທກ flux ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ການຫຼຸດລົງໃດໆຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເສຍຫາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້.

ຕາຕະລາງເນື້ອໃນ

ບົດຄວາມທີ່ຜ່ານມາ

ຜະລິດຕະພັນແບບສຸ່ມ

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະກາຍມາເປັນນັກອອກແບບ, ຜູ້ຜະລິດ ແລະຜູ້ນຳໃນການນຳໃຊ້ແມ່ເຫຼັກຖາວອນ ແລະອຸດສາຫະກຳທີ່ຫາຍາກຂອງໂລກ.

ລິ້ງດ່ວນ

ປະເພດຜະລິດຕະພັນ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

 +86- 797-4626688
 +86- 17870054044
  catherinezhu@yuecimagnet.com
  +86 17870054044
  No.1 Jiangkoutang Road, Ganzhou High-tech Industrial Development Zone, Ganxian District, Ganzhou City, ແຂວງ Jiangxi, ຈີນ.
ຝາກຂໍ້ຄວາມ
ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາພວກເຮົາ
ສະຫງວນ ລິຂະສິດ © 2024 Jiangxi Yueci Magnetic Material Technology Co., Ltd. | ແຜນຜັງເວັບໄຊທ໌ | ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ