+86-797-4626688/+86- 17870054044
ບລັອກ
ບ້ານ » ບລັອກ » ຄວາມຮູ້ » ຄູ່ມືການໃຊ້ແມ່ເຫຼັກແບບຖາວອນ N40

ຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ພາກປະຕິບັດຂອງແມ່ເຫຼັກຖາວອນ N40

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-05-19 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ໃນການອອກແບບກົນຈັກໄຟຟ້າ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງສະນະແມ່ເຫຼັກເກີນກໍານົດເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຫນ່ວຍ, ໃນຂະນະທີ່ການກໍານົດຫນ້ອຍລົງນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພາກສະຫນາມໂດຍຜ່ານການ demagnetization. ທີມງານວິສະວະກໍາແລະການຈັດຊື້ມັກຈະເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ໃນຊັ້ນຮຽນທີ່ສູງທີ່ສຸດໂດຍບໍ່ມີການຄິດໄລ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງສໍາລັບການເຊື່ອມໂຊມຂອງຄວາມຮ້ອນ. ພວກເຂົາຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຂັດຂວາງລະບົບການສະຫນອງຢ່າງຮ້າຍແຮງໂດຍການບໍ່ສົນໃຈຄວາມເປັນຈິງຂອງໃບອະນຸຍາດສິດທິບັດແລະການປ່ຽນແປງທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກໃນການຜະລິດ neodymium.

ຄູ່ມືນີ້ແບ່ງອອກບັນດາຂໍ້ກໍາຫນົດດ້ານວິຊາການ, ກອບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງ (TCO) ໄດເວີຂອງແມ່ເຫຼັກລະດັບກາງມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາ. ໃນຖານະເປັນອົງປະກອບພື້ນຖານໃນວິສະວະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມ, ມັນດຸ່ນດ່ຽງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານແມ່ເຫຼັກສູງດ້ວຍຄວາມຫມັ້ນຄົງຄວາມຮ້ອນ. ພວກເຮົາຈະກວດເບິ່ງວ່າຊັ້ນຮຽນສະເພາະນີ້ສ້າງພື້ນຖານທີ່ເປັນປະໂຫຍດແນວໃດ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈເສັ້ນໂຄ້ງ demagnetization ທີ່ຊັດເຈນຂອງມັນແລະຂອບເຂດຈໍາກັດການດໍາເນີນງານ, ທ່ານສາມາດກວດສອບປະສິດທິພາບຂອງລະບົບສູງສຸດໂດຍບໍ່ມີການອະນຸຍາດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍວັດສະດຸທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.

Key Takeaways

  • ອັດຕາສ່ວນພະລັງງານຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເໝາະສົມ: N40 ສະໜອງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດ (BHmax) ຂອງ 40 MGOe, ສະຫນອງພື້ນຖານທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງສໍາລັບເຊັນເຊີ, ມໍເຕີ, ແລະຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ເຫຼັກທີ່ເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ 80 ° C.
  • ປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນ Counter-Intuitive: ໃນສະພາບແວດລ້ອມປະຕິບັດງານລະຫວ່າງ 60 ° C ແລະ 80 ° C, ການສະກົດຈິດລະດັບກາງເຊັ່ນ N40 ຫຼື N42 (ໂດຍສະເພາະໃນຮູບແບບແຜ່ນບາງ) ປະຕິບັດ N52 ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ານທານດີກວ່າການ demagnetization ຄວາມຮ້ອນ.
  • ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມຫຼັກ: ການຈັດຫາແມ່ເຫຼັກ neodymium ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໄດ້ແນະນໍາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລະເມີດສິດທິບັດໃນທັນທີໃນຕະຫຼາດສະຫະລັດ/EU ແລະຮັບປະກັນຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຂອງໂລຫະຜົງ ແລະຄວາມສົມບູນຂອງການເຄືອບ.
  • ຄວາມເປັນຈິງຂອງຕະຫຼາດມະຫາພາກ: ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງ crustal ສູງ, ການແຍກອົງປະກອບທີ່ຊັບຊ້ອນເຮັດໃຫ້ການຜະລິດ N40 ເປັນສູນກາງສູງ. ດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການ EV ແລະ turbine ລົມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ການຈັດຫາຍຸດທະສາດແລະການເຂົ້າໃຈອັດຕາການລີໄຊເຄີນຍ່ອຍ 1% ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການຜະລິດໃນໄລຍະຍາວ.

1. ວິທະຍາສາດວັດສະດຸ & ຂໍ້ມູນສະເພາະຫຼັກຂອງແມ່ເຫຼັກຖາວອນ N40

ການຖອດລະຫັດ N40 Nomenclature ແລະ Grade Spectrum

ຄວາມເຂົ້າໃຈການຈັດປະເພດແມ່ເຫຼັກເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍນາມສະກຸນມາດຕະຖານ. ຄໍານໍາຫນ້າ 'N' ຫມາຍເຖິງ Neodymium, ໂດຍສະເພາະໃນຄອບຄົວໂລຫະປະສົມ Neodymium-Iron-Boron (NdFeB). ຕົວເລກ '40' ສະແດງເຖິງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດ, ວັດແທກໃນ Megagauss-Oersteds (MGOe). ຕົວເລກນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານແມ່ເຫຼັກສູງສຸດທີ່ວັດສະດຸສາມາດເກັບຮັກສາແລະຜົນຜະລິດ. ຂອບເຂດການຄ້າ NdFeB ໂດຍປົກກະຕິມີຂອບເຂດຕັ້ງແຕ່ N35 ພື້ນຖານເຖິງລະດັບ N55 ທີ່ຮຸນແຮງ. ການກ້າວຂຶ້ນຈາກ N35 ໄປເປັນ N40 ໃຫ້ຜົນຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 14 ເປີເຊັນໃນການຖືຄອງພະລັງງານ. ການອັບເກຣດນີ້ສະຫນອງການກ້າວກະໂດດປະສິດທິພາບທີ່ສໍາຄັນໂດຍບໍ່ມີການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ exponential ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ N50 ຂຶ້ນໄປ.

ໃນລະດັບກ້ອງຈຸລະທັດ, ແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ອີງໃສ່ໂຄງສ້າງ microcrystalline ສະເພາະທີ່ສ້າງເປັນ Nd 2Fe 14B. ໂລຫະ neodymium ບໍລິສຸດສູນເສຍ ferromagnetism ຂອງມັນຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມຕ່ໍາສຸດສູນ, ໂດຍສະເພາະປະມານ -254.2 ° C. ເພື່ອສ້າງແມ່ເຫຼັກອຸດສາຫະກໍາທີ່ເປັນປະໂຫຍດ, ທາດເຫຼັກແມ່ນເພີ່ມເພື່ອຍົກສູງອຸນຫະພູມ Curie ດີກວ່າອຸນຫະພູມຫ້ອງປົກກະຕິ. ໂບຣອນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສານຜູກພັນທີ່ຈຳເປັນ. ມັນ stabilizes ໄປເຊຍກັນ lattice ໂດຍບໍ່ມີການປະກອບສ່ວນໂດຍກົງກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ອະນຸຍາດໃຫ້ວັດສະດຸທີ່ຈະຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງແລະແມ່ເຫຼັກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນກົນຈັກ. crystalline anisotropy ຂອງ lattice ນີ້ dictates ທິດທາງທີ່ຕ້ອງການຂອງແມ່ເຫຼັກແມ່ເຫຼັກ, ທີ່ໂຮງງານຜະລິດສອດຄ່ອງໃນໄລຍະການກົດດັນ.

ການວັດແທກປະສິດທິພາບພື້ນຖານ (ເອກະສານຂໍ້ມູນ N40)

ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ N40 ການສະກົດຈິດຖາວອນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວິເຄາະຕົວກໍານົດການແຜ່ນຂໍ້ມູນຫຼັກຂອງມັນ. Remanence (Br) ວັດແທກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ flux ແມ່ເຫຼັກສູງສຸດທີ່ແມ່ເຫຼັກສາມາດຜະລິດຢູ່ໃນວົງຈອນປິດ. ສໍາລັບ N40, ນີ້ຢູ່ລະຫວ່າງ 12.6 ແລະ 12.9 ກິໂລກຣາມ. Coercivity (Hc), ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງວັດສະດຸຕໍ່ການ demagnetization, ວັດແທກຢູ່ທີ່ 11.4 kOe. Intrinsic Coercivity (Hcj) ວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຂອງວັດສະດຸໃນການສູນເສຍການສອດຄ່ອງແມ່ເຫຼັກພາຍໃນຂອງມັນ ແລະໂດຍປົກກະຕິຈະຢູ່ທີ່ 12.0 kOe ສໍາລັບຊັ້ນມາດຕະຖານ. ຕົວຊີ້ວັດເຫຼົ່ານີ້ກໍານົດວິທີການທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ເຫຼັກເຮັດວຽກແລະວິທີການທີ່ມັນຢູ່ລອດສະຫນາມແມ່ເຫຼັກກົງກັນຂ້າມ.

ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານຄວາມຮ້ອນຍັງຄົງເປັນຂໍ້ຈໍາກັດການດໍາເນີນງານທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ມາດຕະຖານ N40 ມີອຸນຫະພູມປະຕິບັດການສູງສຸດ (Tmax) ຂອງ 80 ° C ແລະອຸນຫະພູມ Curie ຂອງ 350 ° C, ບ່ອນທີ່ demagnetization ໂຄງສ້າງ irreversible ເກີດຂຶ້ນ. ຜູ້ຜະລິດດັດແປງສູດ NdFeB ພື້ນຖານທີ່ມີອົງປະກອບຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກເຊັ່ນ Dysprosium ແລະ Terbium ເພື່ອເພີ່ມຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ. ການເພີ່ມລາຄາແພງເຫຼົ່ານີ້ຈໍາກັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງກໍາແພງໂດເມນໃນອຸນຫະພູມສູງ, ເພີ່ມ Hcj. ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນໂດຍ suffix ອຸນຫະພູມມາດຕະຖານ.

Suffix Designation ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການສູງສຸດ (Tmax) ການບີບບັງຄັບພາຍໃນຂັ້ນຕ່ໍາ (Hcj) ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ
ມາດຕະຖານ (ບໍ່ມີຕໍ່ທ້າຍ) 80°C 12.0 kOe ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ເຊັນເຊີມາດຕະຖານ
M (ປານກາງ) 100°C 14.0 kOe ມໍເຕີເຄື່ອງໃຊ້ຂະຫນາດນ້ອຍ, ພື້ນທີ່ friction
H (ສູງ) 120°C 17.0 kOe ຕົວກະຕຸ້ນອຸດສາຫະກໍາ, ອຸປະກອນສຽງ
SH (ສູງຫຼາຍ) 150°C 20.0 kOe ອົງປະກອບຂອງລົດຍົນ, ເຄື່ອງມືພະລັງງານ
UH (ສູງ​ສຸດ) 180°C 25.0 kOe ເຄື່ອງຈັກຫນັກ, rotors ກໍາເນີດໄຟຟ້າ
EH (ສູງທີ່ສຸດ) 200°C 30.0 kOe ມໍເຕີ servo ປະສິດທິພາບສູງ

2. ການປະເມີນຜົນດ້ານວິຊາການ: N40 ທຽບກັບຊັ້ນຮຽນທີທາງເລືອກແລະວັດສະດຸ

N40 ທຽບກັບ N52 (ກັບດັກຊັ້ນສູງ)

ວິສະວະກອນມັກຈະສົມມຸດວ່າຊັ້ນຮຽນທີ່ສູງກວ່າໂດຍປົກກະຕິເທົ່າກັບການປະຕິບັດທີ່ດີກວ່າໃນທຸກເງື່ອນໄຂ. ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ແມ່ເຫຼັກ N52 ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ຜະລິດພາກສະຫນາມທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຜົນຜະລິດປະມານ 14,800 Gauss ເມື່ອທຽບກັບ N40 ຂອງປະມານ 13,200 Gauss. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະໂຫຍດນີ້ຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາຍ້ອນວ່າຄວາມຮ້ອນຂອງອາກາດລ້ອມຮອບເພີ່ມຂຶ້ນພາຍໃນການປະກອບລະບົບ.

ເມື່ອອຸນຫະພູມປະຕິບັດການບັນລຸເຖິງ 60 ° C ຫາ 80 ° C, ມາດຕະຖານ N52 ຊັ້ນຮຽນທີມີປະສົບການຢ່າງໄວວາ, ການເຊື່ອມໂຊມຂອງແມ່ເຫຼັກຮ້າຍແຮງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຊັ້ນຮຽນ N40 ແລະ N42 ຖືໂດເມນແມ່ເຫຼັກຂອງພວກເຂົາຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍໃນອຸນຫະພູມທີ່ສູງເຫຼົ່ານີ້. ເນື່ອງຈາກວ່າຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການບີບບັງຄັບແມ່ນດີກວ່າ, ການສະກົດຈິດ N40 ທີ່ດໍາເນີນການຢູ່ທີ່ 75 ° C ມັກຈະໃຫ້ສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ເຂັ້ມແຂງກ່ວາ N52 ໃນສະພາບແວດລ້ອມດຽວກັນຄືກັນອ້ອຍຕ້ອຍ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງໂດຍສະເພາະສໍາລັບແຜ່ນບາງໆທີ່ມີຄ່າສໍາປະສິດ permeance ຕ່ໍາ. ການລະບຸເກີນ N52 ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອົບອຸ່ນເຮັດໃຫ້ເສຍງົບປະມານ ແລະທໍາລາຍຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບໂດຍລວມ.

NdFeB ທຽບກັບ Legacy ແລະທາງເລືອກທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ

ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ N40 ນັ່ງຢູ່ລະຫວ່າງໂລຫະປະສົມແມ່ເຫຼັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສົມບູນຢືນຢັນການເລືອກວັດສະດຸທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕ້ອງການ. ແຕ່ລະຄອບຄົວໂລຫະປະສົມໃຫ້ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ, ຄວາມອົດທົນຄວາມຮ້ອນ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍວັດຖຸດິບ.

Material Class Max Energy Product (BHmax) Max Operating Temp (Tmax) Relative Cost Corrosion Resistance
NdFeB (N40) 40 MGOe 80°C ຂະຫນາດກາງ ບໍ່ດີ (ຕ້ອງການການເຄືອບ)
Samarium Cobalt (SmCo) 20 - 32 MGOe 300°C - 350°C ສູງ ທີ່ດີເລີດ
ອານິໂກ 5 - 9 MGOe 540°C ຂະຫນາດກາງ ດີ
ເຟີຣີດ (ເຊລາມິກ) 1 - 5 MGOe 250°C ຕໍ່າ ທີ່ດີເລີດ

Samarium Cobalt (SmCo) ສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານຄວາມຮ້ອນພິເສດ, ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງເຖິງ 350 ° C ໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ມັນຍັງມີຄວາມຕ້ານທານລັງສີສູງເຖິງ 40 ເທົ່າສູງກວ່າ NdFeB, ເຮັດໃຫ້ມັນຈໍາເປັນສໍາລັບການປະຕິບັດຍານອະວະກາດແລະດາວທຽມ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, N40 ສະເຫນີອັດຕາສ່ວນຄວາມແຮງຕໍ່ປະລິມານທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະຕ້ອງການວັດຖຸດິບທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.

Alnico, ປະກອບດ້ວຍອາລູມິນຽມ, ນິໂກ້, ແລະ cobalt, ລອດຄວາມຮ້ອນສູງສຸດເຖິງ 540 ອົງສາ C. ການບີບບັງຄັບທີ່ຕໍ່າຂອງມັນເຮັດໃຫ້ວິສະວະກອນສາມາດຫັນປ່ຽນທິດທາງການສະກົດຈິດຂອງມັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ເຊິ່ງເຫມາະສໍາລັບລະບົບ radar ແລະ pickup guitar. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ການບີບບັງຄັບທີ່ຕໍ່າດຽວກັນນີ້ເຮັດໃຫ້ Alnico ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການ demagnetization ໂດຍບັງເອີນຈາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກປີ້ນກັບກັນ, ຄວາມອ່ອນແອ N40 ສ່ວນໃຫຍ່ຫລີກລ້ຽງ. ແມ່ເຫຼັກ Ferrite ແມ່ນປະຫຍັດສູງ, ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ແລະມີພູມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນມາດຕະຖານ. ໃນຂະນະທີ່ແມ່ເຫຼັກ N40 ມີມູນຄ່າປະມານສິບເທົ່າຫຼາຍກ່ວາຊິ້ນສ່ວນ ferrite ປຽບທຽບ, N40 ຕ້ອງການພຽງແຕ່ຫນຶ່ງສ່ວນສິບຂອງປະລິມານທາງດ້ານຮ່າງກາຍເພື່ອໃຫ້ກົງກັບແຮງດຶງກົນຈັກດຽວກັນ. ປະສິດທິພາບ volumetric ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນຕົ້ນຕໍ N40 ຄອບງໍາການອອກແບບຮາດແວທີ່ທັນສະໄຫມ, ຫນາແຫນ້ນ.

3. ກອບສໍາລັບການປະຕິບັດການປະຕິບັດຂອງແມ່ເຫຼັກຖາວອນ N40

ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ເປັນ​ກົນ​ຈັກ​

ແມ່ເຫຼັກ N40 ດີເລີດໃນການປ່ຽນກະແສໄຟຟ້າໄປສູ່ການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ຫຼາຍໃນມໍເຕີ servo, ຕົວກະຕຸ້ນເສັ້ນ, ແລະລີເລອຸດສາຫະກໍາ. ໂດຍການສະຫນອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມຂົ້ນໃນຮອຍຕີນທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ, N40 ຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນຫຼຸດຜ່ອນມະຫາຊົນ rotor. ມະຫາຊົນຂອງ rotor ຕ່ໍາຫຼຸດລົງ inertia ພືດຫມູນວຽນ, ເຮັດໃຫ້ມໍເຕີເລີ່ມຕົ້ນ, ຢຸດ, ແລະປີ້ນກັບທິດທາງໃນທັນທີໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງແຮງບິດສູງ. ໄດເວີລຳໂພງທີ່ມີຄວາມສັດຊື່ສູງຍັງອີງໃສ່ແຫວນ N40 ເພື່ອເຄື່ອນທີ່ລວດໄວ, ສະໜອງຄວາມຖີ່ຂອງສຽງທີ່ຊັດເຈນ ໂດຍບໍ່ມີປະລິມານຫຼາຍ.

ການປ່ຽນພະລັງງານກົນຈັກເປັນໄຟຟ້າ

ການເຄື່ອນຍ້າຍແມ່ເຫຼັກ N40 ຜ່ານທໍ່ conductive ສ້າງກະແສໄຟຟ້າທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ຫຼັກ​ການ​ນີ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຄື່ອງ​ຜະ​ລິດ​ກັງ​ຫັນ​ລົມ​ທັນ​ສະ​ໄຫມ​ແລະ​ສະ​ຫຼັບ​ລົດ​ຍົນ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ສູງ. Remanence ສູງຂອງ N40 ຮັບປະກັນການຜະລິດແຮງດັນສູງສຸດຢູ່ທີ່ຄວາມໄວຫມຸນຕ່ໍາ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອື່ນໆປະກອບມີໄມໂຄໂຟນແບບເຄື່ອນໄຫວແລະເຄື່ອງຫ້າມລໍ້ກະແສໄຟຟ້າ, ບ່ອນທີ່ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກແປການເຄື່ອນໄຫວ kinetic ເປັນຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າ, ສະຫນອງພະລັງງານຢຸດກ້ຽງ, frictionless ສໍາລັບລົດໄຟຄວາມໄວສູງ.

ວຽກງານກົນຈັກ (ການດຶງດູດ / Repulsion)

ການດຶງດູດກົນຈັກໂດຍກົງແລະ repulsion ຍັງຄົງເປັນກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທີ່ສັງເກດເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍານໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ກົງກັນຂ້າມ N40 ເພື່ອສ້າງລູກປືນແມ່ເຫຼັກ, ເຮັດໃຫ້ການຫມູນວຽນບໍ່ມີ frictionless ສໍາລັບ turbines ຄວາມໄວສູງແລະ flywheels. ອຸປະກອນແຍກແມ່ເຫຼັກແມ່ນອີງໃສ່ N40 arrays ເພື່ອສະກັດເອົາສິ່ງປົນເປື້ອນ ferrous ກ້ອງຈຸລະທັດຈາກສາຍການປຸງແຕ່ງອາຫານແລະ vats ເຄມີ. ເຄື່ອງປະກອບການຍຶດຖືທີ່ຫນັກແຫນ້ນໃຊ້ຮູບຮ່າງ N40 ສະເພາະເພື່ອລັອກອຸປະກອນເຫຼັກຂະຫນາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ໃນລະຫວ່າງການເຄື່ອງຈັກ CNC ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຕົວຍຶດ.

ການ​ຄວບ​ຄຸມ Electron ແລະ Ion Beam (ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຂັ້ນ​ສູງ​)

ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານສູງ, ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຫນາແຫນ້ນຂອງອົງປະກອບ N40 ຄວບຄຸມອະນຸພາກ subatomic. ພວກເຂົາເຈົ້າສຸມໃສ່ແລະນໍາພາ beams electron ແລະ ion ທີ່ມີຄ່າບໍລິການໃນທໍ່ cathode ray ມໍລະດົກແລະທໍ່ການເດີນທາງຄື້ນທີ່ທັນສະໄຫມ (TWTs). Magnetrons ໃນ radar arrays ແລະ microwaves ອຸດສາຫະກໍາໃຊ້ແມ່ເຫຼັກ N40 ເພື່ອຂ້າມພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກແລະໄຟຟ້າ, ສ້າງສັນຍານຄວາມຖີ່ວິທະຍຸພະລັງງານສູງ. ປັ໊ມໄອອອນສູນຍາກາດສູງພິເສດຍັງອີງໃສ່ອາເຣແມ່ເຫຼັກຖາວອນທີ່ຊັດເຈນເພື່ອດັກໂມເລກຸນອາຍແກັສທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນອຸປະກອນທາງການແພດ ແລະວິທະຍາສາດ.

ການເລືອກຮູບຮ່າງສໍາລັບກໍລະນີການນໍາໃຊ້ສະເພາະ

ເລຂາຄະນິດທາງກາຍຍະພາບປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງວ່າໂຄງການສະໜາມແມ່ເຫຼັກ. ທ່ານຕ້ອງຈັດວາງເລຂາຄະນິດກັບເສັ້ນທາງພາກສະຫນາມທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້.

  1. ລະບຸກະບອກ ຫຼື Rods ສໍາລັບເສົາແມ່ເຫຼັກທີ່ສຸມໃສ່ສູງ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຖືກປັບປຸງໃຫ້ເໝາະສົມສໍາລັບການກະຕຸ້ນເຊັນເຊີຜົນກະທົບ Hall ຢູ່ໃນໄລຍະໄກ ຫຼືການຂັບລົດແຖບກະຕຸ້ນແມ່ເຫຼັກໃນສະພາບແວດລ້ອມຫ້ອງທົດລອງ.
  2. ກໍານົດວົງແຫວນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສຽງແລະການອອກແບບມໍເຕີທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນ. ສູນກາງເປັນຮູອະນຸຍາດໃຫ້ທໍ່ສຽງຫຼື shafts rotating ຜ່ານໂດຍກົງຜ່ານພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກກາງ.
  3. ລະບຸແຜ່ນສໍາລັບກໍາລັງຖືຂໍ້ມູນຕ່ໍາ. ແຜ່ນດິດໃຫ້ພື້ນທີ່ດ້ານເສົາຂະຫນາດໃຫຍ່ທຽບກັບຄວາມຫນາຂອງພວກມັນ, ສະຫນອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງການຕິດຕໍ່ໂດຍກົງສູງສຸດສໍາລັບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ການປິດການຫຸ້ມຫໍ່, ແລະວົງເລັບຕິດ.
  4. ກໍານົດ Blocks ສໍາລັບລະບົບການຕິດຕາມເສັ້ນແລະ grate ແຍກແມ່ເຫຼັກ, ບ່ອນທີ່ແຄມຊື່ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການ stacking array seamless ແລະການຄາດຄະເນພາກສະຫນາມເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວພື້ນທີ່ກ້ວາງ.

4. ການອອກແບບວິສະວະກໍາ: Demagnetization & ການຄິດໄລ່ການໂຫຼດ

ການອ່ານເສັ້ນໂຄ້ງ BH Demagnetization

ວິສະວະກອນອີງໃສ່ເສັ້ນໂຄ້ງ BH ເພື່ອຄາດຄະເນພຶດຕິກໍາຂອງແມ່ເຫຼັກພາຍໃຕ້ການຂົ່ມເຫັງ. ພາກສ່ວນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ quadrant ທີສອງຂອງ hysteresis loop, ຮູ້ຈັກໂດຍກົງເປັນເສັ້ນໂຄ້ງ demagnetization. ແກນ X ເປັນຕົວແທນຂອງ Applied Magnetic Field (H), ເຊິ່ງເປັນຜົນບັງຄັບໃຊ້ພາຍນອກທີ່ພະຍາຍາມ demagnetize ອຸປະກອນການ. ແກນ Y ເປັນຕົວແທນຂອງ Induced Magnetic Field (B), ຄວາມເຂັ້ມແຂງພາຍໃນທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງແມ່ເຫຼັກ. ເສັ້ນໂຄ້ງຊ້າຍຂະຫຍາຍອອກໄປຕາມແກນ X ກ່ອນທີ່ຈະຖອກລົງໄປຂ້າງລຸ່ມ, ມັນຍິ່ງເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸ N40 demagnetize ຍາກຂຶ້ນ. ຖ້າຈຸດປະຕິບັດການຂອງທ່ານຕົກຕໍ່າກວ່າ 'ຫົວເຂົ່າ' ຂອງເສັ້ນໂຄ້ງນີ້ໃນອຸນຫະພູມສະເພາະ, ແມ່ເຫຼັກຈະທົນກັບການສູນເສຍພາກສະຫນາມທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນຄືນໄດ້.

Gauss ທຽບກັບ Pull Force ໃນ Prototyping

ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ metrics ການທົດສອບເປັນປົກກະຕິເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ prototyping. Gauss ແລະ Pull Force ວັດແທກຄວາມເປັນຈິງຂອງການດໍາເນີນງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ວິສະວະກອນໃຊ້ Gauss ແມັດເພື່ອວັດແທກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ flux ແມ່ເຫຼັກຢູ່ໃນໄລຍະສະເພາະໃນອາກາດ. ການວັດແທກນີ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການປະເມີນໄລຍະຫ່າງຂອງຕົວກະຕຸ້ນສໍາລັບການສະຫຼັບ reed. ມັນບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢ່າງຖືກຕ້ອງວ່າແມ່ເຫຼັກສາມາດຍົກໄດ້ຫຼາຍປານໃດ. ເພື່ອຄິດໄລ່ຄວາມອາດສາມາດຖືການຕິດຕໍ່ໂດຍກົງກັບແຜ່ນເຫຼັກ, ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ແຮງດຶງທີ່ແນ່ນອນ.

  1. ກໍານົດຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ flux ຂອງແມ່ເຫຼັກ (B) ຢູ່ຫນ້າດິນໂດຍກົງຂອງແມ່ເຫຼັກ, ການວັດແທກຄ່ານີ້ໃນ Tesla (1 Tesla ເທົ່າກັບ 10,000 Gauss).
  2. ຄິດໄລ່ພື້ນທີ່ຕິດຕໍ່ທີ່ແນ່ນອນ (A) ບ່ອນທີ່ແມ່ເຫຼັກສໍາຜັດກັບເປົ້າຫມາຍເຫຼັກ, ການວັດແທກພື້ນທີ່ນີ້ເປັນຕາແມັດ.
  3. ນຳໃຊ້ສົມຜົນຂອງແຮງດຶງຂອງ Maxwell: F = (B² × A) / (2 × μ₀), ເຊິ່ງ μ₀ ແມ່ນຄ່າສະນະແມ່ເຫຼັກຂອງສູນຍາກາດ (4π × 10⁻⁷ T·m/A).
  4. ແປງຜົນບັງຄັບໃຊ້ (F) ຈາກນິວຕັນເປັນກິໂລກຣາມຫຼືປອນເພື່ອກໍານົດອັດຕາການໂຫຼດສູງສຸດຂອງທ່ານ.
  5. ຫັກອອກຢ່າງຫນ້ອຍ 50 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຜົນບັງຄັບໃຊ້ທີ່ຄິດໄລ່ນີ້ເພື່ອສ້າງຂອບເຂດຈໍາກັດການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ, ບັນຊີສໍາລັບຊ່ອງຫວ່າງທາງອາກາດທີ່ເກີດຈາກສີ, rust, ຫຼືຊັ້ນຂອງແຜ່ນ.

ການຄຸ້ມຄອງປັດໄຈການເຊື່ອມໂຊມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ & ການເສື່ອມສະສົມ

ແມ່ເຫຼັກຖາວອນແມ່ນບໍ່ຖາວອນທັງຫມົດ. ການເຊື່ອມໂຊມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມເກີດຂຶ້ນໂດຍຜ່ານສາມ vectors ຕົ້ນຕໍທີ່ຜູ້ອອກແບບຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນ.

  • ການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນ: ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນເຂດອຸນຫະພູມທີ່ມີການຈັດອັນດັບຂອງພວກເຂົາ, ແມ່ເຫຼັກ NdFeB ປະສົບການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນແບບປີ້ນກັບກັນ. ແມ່ເຫຼັກສູນເສຍປະມານ 0.1 ເປີເຊັນຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກຂອງມັນສໍາລັບທຸກໆ 1°C ອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ການສະກົດຈິດນີ້ຈະກັບຄືນມາເມື່ອວັດສະດຸເຢັນ, ແຕ່ຄວາມທົນທານໃນການດໍາເນີນງານຕ້ອງກວມເອົາການຫົດຕົວຊົ່ວຄາວ.
  • ເວລາ ແລະ ເລືອ: ພາຍໃຕ້ສະພາບບັນຍາກາດປົກກະຕິ ແລະ ຢູ່ຫ່າງຈາກການແຊກແຊງຈາກພາຍນອກ, ແມ່ເຫຼັກ N40 ປະສົບກັບຄວາມເລິກລັບ. ມັນສູນເສຍຫນ້ອຍກວ່າ 1 ເປີເຊັນຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກພື້ນຖານຂອງມັນຕໍ່ປີ, ອັດຕາການເຊື່ອມໂຊມທີ່ຍອມຮັບໄດ້ສໍາລັບເກືອບທຸກວົງຈອນຊີວິດຂອງຮາດແວ.
  • ກໍາລັງພາຍນອກ: ການເປີດເຜີຍໂດຍເຈດຕະນາຫຼືບໍ່ຕັ້ງໃຈຕໍ່ກັບຊ່ອງຂໍ້ມູນກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ (AC) ທີ່ຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງເປັນສູນຈະເຮັດໃຫ້ຊິ້ນສ່ວນ N40 demagnetize ຢ່າງໄວວາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜົນກະທົບທາງກົນຢ່າງຫນັກແຫນ້ນເຮັດໃຫ້ໂດເມນແມ່ເຫຼັກສອດຄ່ອງ. ການຕີແມ່ເຫຼັກ N40 ດ້ວຍໄມ້ຄ້ອນສາມາດທໍາລາຍຜົນຜະລິດແມ່ເຫຼັກຂອງມັນເຖິງແມ່ນວ່າຮູບຮ່າງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຍັງຄົງຢູ່.

5. TCO, ການຈັດຊື້, ແລະການປະຕິບັດຕາມລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງ

ເສດຖະສາດວັດຖຸດິບ & ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດມະຫາພາກ

ຄໍາວ່າ 'ໂລກທີ່ຫາຍາກ' ສ້າງຄວາມລຶກລັບຂອງຕະຫຼາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. Neodymium ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນສູງຢູ່ໃນເປືອກໂລກ, ທີ່ມີຢູ່ໃນ 28 ຫາ 38 ສ່ວນຕໍ່ລ້ານ, ປະມານເທົ່າກັບທອງແດງຫຼືສັງກະສີ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຫ້າມແມ່ນມາຈາກການແຍກອົງປະກອບທີ່ໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍ. ການຫລອມແຮ່ດິບເຂົ້າໄປໃນ neodymium ບໍລິສຸດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະສ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີກົດແລະ radioactive ສູງ. ການຄຸ້ມຄອງການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງແວດລ້ອມນີ້ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດເປັນສູນກາງສູງ.

ປະຈຸບັນ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດມະຫາພາກແມ່ນເຮັດໃຫ້ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສູນກາງນີ້ເຄັ່ງຕຶງ. ມໍເຕີດຶງລົດໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມອັນດຽວຕ້ອງການ NdFeB ລະຫວ່າງ 1 ຫາ 3 ກິໂລກຣາມ. ການຂະຫຍາຍໂຄງສ້າງພື້ນຖານພະລັງງານສີຂຽວ, ກັງຫັນລົມນອກຝັ່ງທະເລ 10 ເມກາວັດຕ້ອງການແມ່ເຫຼັກໂລກຫາຍາກ 2 ຫາ 7 ໂຕນເພື່ອເຮັດວຽກ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຕ້ອງການອຸດສາຫະກໍາອັນໃຫຍ່ຫຼວງນີ້, ອັດຕາການລີໄຊເຄີນທົ່ວໂລກສໍາລັບ neodymium ຈາກອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກແລະຮາດດິດທີ່ມີອາຍຸສູງສຸດຍັງຄົງຕໍ່າກວ່າ 1 ສ່ວນຮ້ອຍ. ການເອື່ອຍອີງໃສ່ການປັບປຸງໃຫມ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຫນັງຕີງຂອງການຈັດຊື້ໃນໄລຍະຍາວ.

Powder Metallurgy & Manufacturing Variances

ການປຽບທຽບລາຄາມີຢູ່ໃນການຜະລິດ N40. ອົງປະກອບຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກມີພຽງປະມານ 30 ເປີເຊັນຂອງປະລິມານທາງກາຍະພາບຂອງແມ່ເຫຼັກ, ແຕ່ພວກມັນກວມເອົາ 70 ຫາ 90 ເປີເຊັນຂອງຕົ້ນທຶນວັດຖຸດິບສຸດທ້າຍ. ວິທີການທີ່ໂຮງງານຈັດການກັບຝຸ່ນນີ້ກໍານົດລາຄາແລະການປະຕິບັດສຸດທ້າຍ. ການຜະລິດແບບດັ້ງເດີມໃຊ້ວິທີການ sintering ມາດຕະຖານ.

  1. ໂຮງງານເຮັດການລະລາຍໂລຫະປະສົມດິບຜ່ານການລະລາຍແບບຊັກນຳສູນຍາກາດເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດຜຸພັງ.
  2. ingot ໄດ້ຮັບການຫຼຸດລົງຂອງ hydrogen ແລະ jet milling, ການຫຼຸດຜ່ອນໂລຫະເປັນຝຸ່ນ 3 micron ລະອຽດ.
  3. ເຄື່ອງຈັກກົດຝຸ່ນເຂົ້າໄປໃນຮູບຊົງພື້ນຖານໃນຂະນະທີ່ເປີດເຜີຍມັນກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ສອດຄ່ອງໂຄງສ້າງຂອງຜລຶກ.
  4. ທ່ອນໄມ້ທີ່ຖືກກົດດັນຖືກ sintered ໃນ furnace ສູນຍາກາດຢູ່ທີ່ປະມານ 1100 ° C ເພື່ອ fuse particles.
  5. ທ່ອນໄມ້ດິບໄດ້ຜ່ານເຄື່ອງຈັກຫຼັງເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມທົນທານດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ແຫນ້ນຫນາກ່ອນການສະກົດຈິດສຸດທ້າຍ.

ອີກທາງເລືອກ, ການຜູກມັດຄວາມກົດດັນປະສົມຜົງ NdFeB ກັບສານຜູກໂພລີເມີ. ນີ້ເສຍສະລະຄວາມເຂັ້ມແຂງສະນະແມ່ເຫຼັກວັດຖຸດິບເພື່ອບັນລຸຮູບຮ່າງທີ່ກໍາຫນົດເອງທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນໂດຍກົງອອກຈາກ mold, ທັງຫມົດ bypassing ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງເຄື່ອງຈັກຂັ້ນສອງ.

ໃບອະນຸຍາດສິດທິບັດ, ມາດຕະຖານ, ແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈັດຫາ B2B

ການສ້າງສູດ NdFeB ທາງດ້ານການຄ້າໄດ້ຖືກຮ່ວມກັນປະດິດໂດຍ General Motors ແລະ Sumitomo Special Metals ໃນປີ 1984 ເປັນການຕອບສະຫນອງດ້ານວິສະວະກໍາຕໍ່ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍວັດສະດຸ SmCo ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນມື້ນີ້, ສິດທິບັດທົ່ວໂລກທີ່ເຂັ້ມງວດຍັງຄຸ້ມຄອງສູດໂລຫະທີ່ດີທີ່ສຸດ. ໂຮງງານຜະລິດທົ່ວໂລກແບ່ງອອກເປັນຜູ້ຜະລິດທີ່ມີໃບອະນຸຍາດແລະບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ.

ການຊື້ແມ່ເຫຼັກ N40 ທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊື້ຕາເວັນຕົກມີຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານກົດຫມາຍໃນທັນທີ. ຮາດແວທີ່ມີແມ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດສາມາດຖືກຍຶດໂດຍພາສີໃນລະຫວ່າງການນໍາເຂົ້າ, ແລະຍີ່ຫໍ້ນໍາເຂົ້າປະເຊີນກັບການດໍາເນີນຄະດີສິດທິບັດທີ່ຮ້າຍແຮງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຮງງານທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດໄດ້ປ່ຽນແປງອັດຕາສ່ວນຜົງເປັນປົກກະຕິເພື່ອຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດເສັ້ນໂຄ້ງ demagnetization ທີ່ບໍ່ສະຖຽນລະພາບ. ທີມງານຈັດຊື້ B2B ຕ້ອງກວດສອບຜູ້ສະຫນອງເພື່ອກວດສອບໃບອະນຸຍາດສິດທິບັດ NdFeB ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວແລະຕ້ອງການເອກະສານທີ່ພິສູດການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາທົ່ວໂລກເຊັ່ນ: ການຢັ້ງຢືນ ISO, RoHS (ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງສານອັນຕະລາຍ), ແລະ REACH.

6. ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ຄວາມປອດໄພ, ເຄື່ອງຈັກ, ແລະການຈັດການ

ຄວາມສົມບູນຂອງການເຄືອບແລະການກັດກ່ອນ

ເນື່ອງຈາກເນື້ອໃນທາດເຫຼັກສູງເປັນພິເສດ, ວັດຖຸດິບ N40 ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການກັດກ່ອນໄວ. ປະໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການເຄືອບຢູ່ໃນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງບັນຍາກາດປົກກະຕິ, ມັນຈະເປັນ rust, ຂະຫຍາຍ, ແລະແຕກເປັນຝຸ່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກພາຍໃນອາທິດ. ການເຄືອບອຸດສາຫະກໍາມາດຕະຖານປະກອບມີຫຼາຍຊັ້ນ Nickel-Copper-Nickel (Ni-Cu-Ni), ວັດແທກຄວາມຫນາປະມານ 15 ຫາ 30 microns, ສະຫນອງຄວາມທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່ທີ່ດີເລີດສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມກົນຈັກ. ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງຫຼືທະເລ, ຜູ້ຜະລິດໃຊ້ການເຄືອບ Epoxy ຫນາ.

ຄວາມສົມບູນຂອງການເຄືອບແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ຖ້າແຜ່ນແຜ່ນແພໃນລະຫວ່າງການປະກອບຫຼືການຂົນສົ່ງ, ຄວາມຊຸ່ມຂອງບັນຍາກາດເຂົ້າໄປໃນໂຄງສ້າງ microcrystalline ທີ່ເປີດເຜີຍ. Oxidation ແຜ່ລາມຢູ່ລຸ່ມແຜ່ນ, ນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງສ້າງແລະການສູນເສຍຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ທີ່ຖືກທໍາລາຍ.

ການຫ້າມຂອງເຄື່ອງຈັກຫລັງ Sintering

ວິສະວະກອນແລະນັກວິຊາການໄດ້ຖືກແນະນໍາຢ່າງແຂງແຮງຕໍ່ການຂຸດເຈາະ, milling, ຫຼືການຕັດ neodymium sintered. ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຄື່ອງຈັກ N40 ສໍາເລັດຮູບຈະທໍາລາຍການເຄືອບປ້ອງກັນ. ອັນຕະລາຍກວ່ານັ້ນ, ຂະບວນການເຄື່ອງຈັກສ້າງຂີ້ຝຸ່ນ neodymium ultra-fine ທີ່ສາມາດຕິດໄຟໄດ້ສູງ. ເມື່ອສໍາຜັດກັບອົກຊີເຈນໃນບັນຍາກາດແລະຄວາມຮ້ອນຈາກເຄື່ອງເຈາະ, ຝຸ່ນນີ້ສາມາດເຜົາໃຫມ້ spontaneous, ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄຫມ້ອຸດສາຫະກໍາຮ້າຍແຮງ. ຄວາມຮ້ອນໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍເຄື່ອງມືຕັດເລື້ອຍໆເກີນອຸນຫະພູມ 350 ° C Curie, ເຮັດໃຫ້ເກີດການປີ້ນກັບໂດເມນແມ່ເຫຼັກໃນທັນທີແລະບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຢູ່ບ່ອນຕັດ.

ອັນຕະລາຍທາງຊີວະພາບ ແລະກົນຈັກ

ພະລັງແຮງຂອງແມ່ເຫຼັກ N40 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພໃນບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ຮຸນແຮງ. N40 ຕ່ອນໃຫຍ່ກວ່າ 1 ນິ້ວໃນເສັ້ນຜ່າກາງມີແຮງດຶງທັນທີທັນໃດພຽງພໍເພື່ອ crushing ນິ້ວມືແລະ shatter ກະດູກຂະຫນາດນ້ອຍຖ້າຫາກວ່າພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍຖືກຈັບລະຫວ່າງສອງແມ່ເຫຼັກດຶງດູດ. ສາຍປະກອບດ້ວຍມືຕ້ອງການ jigs ໄມ້ຫຼືພາດສະຕິກພິເສດເພື່ອປ້ອງກັນການບາດເຈັບຈາກການປະທະກັນ.

ເມື່ອແມ່ເຫຼັກທີ່ມີພະລັງຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ໂດດເຂົ້າກັນໃນໄລຍະໄກ, ພວກມັນຕຳກັນດ້ວຍຄວາມໄວສູງ. ເນື່ອງຈາກວ່າ NdFeB sintered ແມ່ນ brittle ໂດຍປົກກະຕິ, ຜົນກະທົບທີ່ມີຄວາມໄວສູງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ brittle fracturing. ໂຄງສ້າງ microcrystalline ທີ່ແຕກຫັກອອກຢ່າງຮຸນແຮງ ejects ຊິ້ນຈຸນລະພາກທີ່ເບິ່ງເຫັນ, razor-sharp. ຂີປະນາວຸດຄວາມໄວສູງເຫຼົ່ານີ້ສ້າງອັນຕະລາຍຕໍ່ຕາ ແລະຜິວໜັງຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ໂປຣໂຕຄອນການຈັດການທັງໝົດຕ້ອງລວມເອົາຄຳເຕືອນທາງການແພດຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບການລົບກວນຂອງເຄື່ອງກະຕຸ້ນຈັງຫວະ, ເຄື່ອງປ້ຳອິນຊູລິນ, ແລະເຄື່ອງປູກຝັງທາງການແພດທີ່ລະອຽດອ່ອນອື່ນໆ ເມື່ອບຸກຄະລາກອນເຂົ້າສູ່ສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

ສະຫຼຸບ

  1. ຄິດໄລ່ຄ່າສໍາປະສິດ permeance ທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບເລຂາຄະນິດສະເພາະຂອງທ່ານເພື່ອກວດສອບວ່າເກຣດ N40 ຈະຍັງຄົງຢູ່ຢ່າງປອດໄພຂ້າງເທິງຫົວເຂົ່າເສັ້ນໂຄ້ງ demagnetization ໃນອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານສູງສຸດຂອງທ່ານ.
  2. ກໍານົດຄວາມທົນທານຂອງມິຕິທີ່ຈໍາເປັນແລະຊັ້ນແຜ່ນ (ເຊັ່ນ Ni-Cu-Ni ຫຼື Epoxy) ໂດຍກົງໃສ່ຮູບແຕ້ມດ້ານວິສະວະກໍາຂອງທ່ານເພື່ອປ້ອງກັນການຜຸພັງຂອງບັນຍາກາດຢ່າງໄວວາ.
  3. ຮ້ອງຂໍເອກະສານຢ່າງເປັນທາງການຈາກຜູ້ສະຫນອງຂອງທ່ານເພື່ອຢັ້ງຢືນໃບອະນຸຍາດສິດທິບັດ neodymium ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຍຶດພາສີແລະການດໍາເນີນຄະດີສິດທິບັດທີ່ບໍ່ຄາດຄິດຢູ່ໃນຕະຫຼາດສະຫະລັດແລະ EU.
  4. ປະຕິບັດການທົດສອບຕົວແບບທາງກາຍະພາບໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກເພື່ອວັດແທກແຮງດຶງທີ່ແນ່ນອນຜ່ານຊ່ອງຫວ່າງອາກາດທີ່ວາງແຜນໄວ້, ການທາສີພື້ນຜິວ ຫຼືຝາປິດປ້ອງກັນ.

FAQ

Q: ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ N35 ແລະແມ່ເຫຼັກຖາວອນ N40 ແມ່ນຫຍັງ?

A: ມູນຄ່າຕົວເລກຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດ (BHmax) ໃນ Megagauss-Oersteds. ການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກ N35 ໄປເປັນ N40 ຜົນໄດ້ຮັບປະມານການເພີ່ມຂຶ້ນ 14 ເປີເຊັນຂອງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດແລະພະລັງງານຖືໂດຍກົງ, ສົມມຸດວ່າປະລິມານແລະຮູບຮ່າງຄືກັນອ້ອຍຕ້ອຍ.

ຖາມ: ແມ່ເຫຼັກ N40 ສາມາດສູນເສຍການສະກົດຈິດຂອງມັນຕາມເວລາ?

A: ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມປົກກະຕິແລະການແຊກແຊງພາຍນອກທີ່ບໍ່ມີ, ການສະກົດຈິດ N40 ປະສົບກັບຮອຍຂີດຂ່ວນ, ສູນເສຍຫນ້ອຍກວ່າ 1 ເປີເຊັນຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກຕໍ່ປີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນສາມາດສູນເສຍການສະກົດຈິດຢ່າງໄວວາໃນເວລາທີ່ສໍາຜັດກັບພາກສະຫນາມກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ເຂັ້ມແຂງ (AC), ຄວາມຮ້ອນທີ່ສຸດ, ຫຼືຜົນກະທົບກົນຈັກຮ້າຍແຮງ.

ຖາມ: ແມ່ເຫຼັກ N40 ລົ້ມເຫລວໃນອຸນຫະພູມໃດ?

A: ແມ່ເຫຼັກມາດຕະຖານ N40 ປະສົບການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນແບບປີ້ນກັບກັນຂ້າງເທິງ 80 ° C, ຫຼຸດລົງປະມານ 0.1 ສ່ວນຮ້ອຍຄວາມເຂັ້ມແຂງຕໍ່ການເພີ່ມຂຶ້ນ 1 ° C. ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງສ້າງທີ່ບໍ່ສາມາດປີ້ນກັບກັນໄດ້ຢ່າງສົມບູນ, ເອີ້ນວ່າ demagnetization, ເກີດຂຶ້ນເມື່ອວັດສະດຸບັນລຸອຸນຫະພູມ Curie ຂອງ 350 ° C.

ຖາມ: ມັນປອດໄພບໍທີ່ຈະຕັດຫຼືເຈາະເຂົ້າໄປໃນແມ່ເຫຼັກ N40 neodymium?

A: ບໍ່ໄດ້. ເຄື່ອງຈັກທໍາລາຍການເຄືອບປ້ອງກັນ ແລະສ້າງຂີ້ຝຸ່ນ neodymium ທີ່ຕິດໄຟໄດ້ສູງ, ລະອຽດອ່ອນທີ່ສາມາດເຜົາໃຫມ້ໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມຮ້ອນ friction ທີ່ສຸດຈາກການເຈາະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການ demagnetization ທ້ອງຖິ່ນ, irreversible.

ຖາມ: ເປັນຫຍັງແມ່ເຫຼັກ neodymium ຕ້ອງການການເຄືອບ nickel ຫຼື epoxy?

A: ໂລຫະປະສົມ Neodymium-Iron-Boron (NdFeB) ມີປະລິມານທາດເຫຼັກສູງ. ຖ້າຖືກອາກາດແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໂດຍບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງປ້ອງກັນ, ໂຄງປະກອບການ microcrystalline ຈະ oxidizes ແລະ rusts ຢ່າງໄວວາ, ນໍາໄປສູ່ການ crumbling ທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະການສູນເສຍທັງຫມົດຂອງຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກ.

ຖາມ: ແມ່ເຫຼັກໂລກທີ່ຫາຍາກແທ້ຈິງແລ້ວແມ່ນຫາຍາກບໍ?

A: ບໍ່. Neodymium ແມ່ນອຸດົມສົມບູນໃນເປືອກໂລກ, ປະມານເທົ່າກັບທອງແດງ. ການອອກແບບ 'ຫາຍາກ' ຫມາຍເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງທີ່ສຸດ, ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຍກແລະປັບປຸງອົງປະກອບດິບຈາກແຮ່ປະສົມ.

ຕາຕະລາງເນື້ອໃນ

ບົດຄວາມທີ່ຜ່ານມາ

ຜະລິດຕະພັນແບບສຸ່ມ

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະກາຍມາເປັນນັກອອກແບບ, ຜູ້ຜະລິດ ແລະຜູ້ນຳໃນການນຳໃຊ້ແມ່ເຫຼັກຖາວອນຂອງໂລກຫາຍາກຂອງໂລກ ແລະອຸດສາຫະກຳ.

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