Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-02-13 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ແມ່ເຫຼັກ NdFeB , ຫຼືແມ່ເຫຼັກ Neodymium-Iron-Boron, ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ເຫຼັກພິເສດແລະການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ, ລວມທັງຍານຍົນ, ຍານອາວະກາດ, ແລະພະລັງງານທົດແທນ. ເມື່ອຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບລະບົບທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິພາບຫຼາຍ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບແມ່ເຫຼັກທີ່ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງກໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ແມ່ເຫຼັກ NdFeB ສະຫນອງການປະຕິບັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ຄຸນສົມບັດສະນະແມ່ເຫຼັກຂອງມັນສາມາດ degrade ເມື່ອສໍາຜັດກັບອຸນຫະພູມສູງ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ລະດັບອຸນຫະພູມສູງຂອງແມ່ເຫຼັກ NdFeB, ເຊັ່ນ SH, UH, ແລະ EH, ເຂົ້າມາຫຼິ້ນ. ຊັ້ນຮຽນເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະເພື່ອທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຮັກສາຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງແມ່ເຫຼັກແລະການປະຕິບັດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕ້ອງການ. ການເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຊັ້ນຮຽນເຫຼົ່ານີ້ - ໂດຍສະເພາະການຈໍາກັດອຸນຫະພູມແລະຄຸນລັກສະນະການປະຕິບັດ - ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການເລືອກແມ່ເຫຼັກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບຄວາມຮ້ອນສູງ. ບົດຄວາມນີ້ຄົ້ນຫາລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນແລະຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ SH, UH, ແລະ EH ເກຣດຂອງແມ່ເຫຼັກ NdFeB ອຸນຫະພູມສູງ.
ແມ່ເຫຼັກ NdFeB, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າແມ່ເຫຼັກ Neodymium-Iron-Boron, ແມ່ນປະເພດຂອງແມ່ເຫຼັກທີ່ຫາຍາກທີ່ເຮັດຈາກໂລຫະປະສົມຂອງ neodymium, ທາດເຫຼັກ, ແລະ boron. ແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຊື່ສຽງສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງສະນະແມ່ເຫຼັກສູງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຫນຶ່ງໃນແມ່ເຫຼັກຖາວອນທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນ. ພວກມັນຍັງຖືກເອີ້ນວ່າ 'ແມ່ເຫຼັກ Neo' ໃນຫຼາຍອຸດສາຫະກໍາເນື່ອງຈາກປະສິດທິພາບພິເສດຂອງພວກເຂົາ. ການປະສົມປະສານຂອງ permeability ສະນະແມ່ເຫຼັກສູງຂອງ neodymium, ຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກຂອງທາດເຫຼັກ, ແລະຄວາມສາມາດຂອງ boron ສະຖຽນລະພາບໂຄງສ້າງເຮັດໃຫ້ແມ່ເຫຼັກທີ່ສະຫນອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານແມ່ເຫຼັກສູງພິເສດແລະການບີບບັງຄັບທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນທົນທານຕໍ່ demagnetization.
ການສະກົດຈິດ NdFeB ໂດດເດັ່ນສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງສະນະແມ່ເຫຼັກພິເສດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ມີບາງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານແມ່ເຫຼັກສູງສຸດ (ຜະລິດຕະພັນຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກແລະການສະກົດຈິດ) ໃນບັນດາແມ່ເຫຼັກຖາວອນທັງຫມົດ. ຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ມີປະສິດທິພາບເຖິງວ່າຈະມີຂະຫນາດທີ່ຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ພື້ນທີ່ຈໍາກັດແຕ່ຕ້ອງການປະສິດທິພາບແມ່ເຫຼັກສູງ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບແມ່ເຫຼັກອື່ນໆ, ເຊັ່ນ SmCo (Samarium-Cobalt) ຫຼືແມ່ເຫຼັກ Ferrite, ການສະກົດຈິດ NdFeB ສະເຫນີອັດຕາສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ການປະຕິບັດທີ່ດີກວ່າ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ກວ້າງຂວາງ. ໃນຂະນະທີ່ແມ່ເຫຼັກ SmCo ມີຄວາມຕ້ານທານກັບອຸນຫະພູມສູງທີ່ເຫນືອກວ່າ, ແມ່ເຫຼັກ NdFeB ສະຫນອງມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸນຫະພູມຕ່ໍາຫາປານກາງ.
ເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດສະນະແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຂະຫນາດກະທັດຮັດ, ແລະລາຄາບໍ່ແພງ, ການສະກົດຈິດ NdFeB ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຫຼາຍໆຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ເຊັ່ນ:
ມໍເຕີໄຟຟ້າ : ໃນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, ແລະເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາ.
ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ ແລະກັງຫັນລົມ : ສໍາລັບການຜະລິດພະລັງງານທົດແທນ, ບ່ອນທີ່ປະສິດທິພາບສູງແມ່ນສໍາຄັນ.
ຮາດໄດຣຟ໌ ແລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ : ເປັນແມ່ເຫຼັກທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງສຳລັບອຸປະກອນໜ່ວຍຄວາມຈຳ ແລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ.
ອຸປະກອນການແພດ : ໃນເຄື່ອງ MRI, ບ່ອນທີ່ມີສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງແມ່ນຕ້ອງການສໍາລັບການຖ່າຍຮູບ.
ລຳໂພງ ແລະ ຫູຟັງ : ເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດໃນການສ້າງສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ.
ອຸນຫະພູມມີບົດບາດສໍາຄັນໃນ ປະສິດທິພາບຂອງແມ່ເຫຼັກ NdFeB, ເນື່ອງຈາກວ່າອຸນຫະພູມສູງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ແມ່ເຫຼັກ NdFeB ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ຄວາມຮ້ອນເນື່ອງຈາກໂຄງສ້າງແມ່ເຫຼັກຂອງພວກເຂົາ. ເມື່ອສໍາຜັດກັບອຸນຫະພູມສູງ, ການສອດຄ່ອງຂອງໂດເມນແມ່ເຫຼັກໃນແມ່ເຫຼັກສາມາດປ່ຽນ, ນໍາໄປສູ່ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງສະນະແມ່ເຫຼັກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ປະກົດການນີ້ເອີ້ນວ່າ demagnetization ຄວາມຮ້ອນ. ເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມສາມາດຂອງແມ່ເຫຼັກໃນການຮັກສາສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງມັນຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງສາມາດປະນີປະນອມປະສິດທິພາບຂອງມັນໃນຫຼາຍການນໍາໃຊ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມຂອງແມ່ເຫຼັກ NdFeB ແມ່ນຈໍາເປັນ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາທີ່ອົງປະກອບຖືກສໍາຜັດກັບຄວາມຮ້ອນສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ, ເຊັ່ນ: ມໍເຕີ, ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ, ແລະລະບົບອາວະກາດ.
ອຸນຫະພູມສູງມີຜົນກະທົບໂດຍກົງແລະທາງລົບຕໍ່ການປະຕິບັດແມ່ເຫຼັກຂອງແມ່ເຫຼັກ NdFeB. ເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ, ການບີບບັງຄັບແມ່ເຫຼັກ (ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການ demagnetization) ຂອງແມ່ເຫຼັກຫຼຸດລົງ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຢູ່ໃນອຸນຫະພູມສູງ, ການສະກົດຈິດ NdFeB ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສູນເສຍຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກຂອງເຂົາເຈົ້າ.
Thermal Demagnetization : ນີ້ແມ່ນຄວາມກັງວົນຕົ້ນຕໍໃນອຸນຫະພູມສູງ. ອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນ, ການສູນເສຍພະລັງງານແມ່ເຫຼັກຫຼາຍ, ອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 80 ° C ມັກຈະເລີ່ມເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງແມ່ເຫຼັກຫຼຸດລົງ.
ການຫຼຸດຜ່ອນແຮງແມ່ເຫຼັກ : ໃນອຸນຫະພູມສູງ, ຄວາມແຮງຂອງພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກອ່ອນລົງ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າອົງປະກອບທີ່ອີງໃສ່ຜົນບັງຄັບໃຊ້ແມ່ເຫຼັກ (ເຊັ່ນ: ມໍເຕີຫຼືຕົວກະຕຸ້ນ) ຈະເຫັນວ່າການຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບ. ນີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຫຼືຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບໃນລະບົບທີ່ສໍາຄັນ.
ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງການນໍາໃຊ້ : ລະດັບອຸນຫະພູມປະຕິບັດຕາມປົກກະຕິຂອງແມ່ເຫຼັກ NdFeB ມາດຕະຖານຢູ່ລະຫວ່າງ 80°C-200°C. ນອກເຫນືອຈາກຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້, ການປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ຊັ້ນຮຽນທີອຸນຫະພູມສູງ (ເຊັ່ນ: SH, UH, ແລະ EH) ໄດ້ຖືກພັດທະນາເພື່ອໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່າສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍ.

SH Grade : ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງເຖິງ 150 ອົງສາ C, ເຫມາະສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມປານກາງ.
UH Grade : ສາມາດທົນໄດ້ເຖິງ 180°C, ເຫມາະສໍາລັບອຸນຫະພູມປານກາງຫາສູງເຊັ່ນ: ລົດໄຟຟ້າ ຫຼື ກັງຫັນລົມ.
EH Grade : ສະຫນອງຄວາມຕ້ານທານສູງສຸດ, ສູງເຖິງ 200 ° C, ເຫມາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງເຊັ່ນ: ຍານອະວະກາດຫຼືເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາ.
SH Grade : ໃຫ້ປະສິດທິພາບແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງແຕ່ສູນເສຍຄວາມເຂັ້ມແຂງຢ່າງໄວວາໃນອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ເກຣດ UH : ປະສິດທິພາບດີກ່ວາເກຣດ SH, ຮັກສາຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກທີ່ແຂງແຮງກວ່າໃນອຸນຫະພູມສູງ (ເຖິງ 180°C).
ເກຣດ EH : ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນອຸນຫະພູມສູງ, ຮັກສາປະສິດທິພາບສູງສຸດ 200 ° C, ເຫມາະສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມປະສິດທິພາບສູງ.
SH Grade : ລາຄາທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດກັບປະສິດທິພາບທີ່ເຫມາະສົມ, ເຫມາະສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນປານກາງ.
ເກຣດ UH : ໃຫ້ປະສິດທິພາບດີກວ່າເກຣດ SH ແຕ່ມີລາຄາສູງກວ່າ, ເໝາະສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມປານກາງ.
EH Grade : ລາຄາແພງທີ່ສຸດແຕ່ໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດໃນສະພາບແວດລ້ອມຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ, ເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: aerospace.
ສໍາລັບການທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນປານກາງ (ເຖິງ 150 ° C), ຊັ້ນ SH ແມ່ນປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ສໍາລັບອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນ (ສູງສຸດ 180 ° C), ລະດັບ UH ຈະດຸ່ນດ່ຽງປະສິດທິພາບແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ສໍາລັບຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ (ເຖິງ 200 ° C), ຊັ້ນ EH ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ, ສະຫນອງປະສິດທິພາບສູງສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕ້ອງການ.
ການສະກົດຈິດ NdFeB ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນອຸດສາຫະກໍາແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງແມ່ນຕ້ອງການເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນອຸນຫະພູມສູງ. ແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ເຫຼັກແລະສະຖຽນລະພາບໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ເຫຼັກ NdFeB ມາດຕະຖານຫຼຸດລົງ. ນີ້ແມ່ນບາງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກແມ່ເຫຼັກ NdFeB ອຸນຫະພູມສູງ:
ແມ່ເຫຼັກ NdFeB ອຸນຫະພູມສູງຖືກນໍາໃຊ້ໃນມໍເຕີໄຟຟ້າທີ່ປະສິດທິພາບສູງແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານແມ່ນສໍາຄັນ. ມໍເຕີໃນຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ (EVs), ອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາ, ແລະລະບົບການບິນອະວະກາດມັກຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ. ການສະກົດຈິດເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ບັນລຸການປະຕິບັດທີ່ດີຂຶ້ນແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນ, ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການມໍເຕີທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນພື້ນທີ່ຈໍາກັດ.
ໃນເຄື່ອງປັ່ນໄຟ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ສໍາລັບພະລັງງານທົດແທນ (ເຊັ່ນ: ພະລັງງານລົມແລະພະລັງງານນ້ໍາ), ແມ່ເຫຼັກ NdFeB ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງເຮັດໃຫ້ການຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ເຄື່ອງປັ່ນໄຟເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງທີ່ການຮັກສາສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ສອດຄ່ອງແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການປະຕິບັດ. ຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມສູງຂອງແມ່ເຫຼັກ NdFeB ຮັບປະກັນການຜະລິດພະລັງງານທີ່ຍາວນານແລະເຊື່ອຖືໄດ້.
ກັງຫັນລົມຕ້ອງການແມ່ເຫຼັກທີ່ສາມາດທົນທານຕໍ່ການສໍາຜັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບອົງປະກອບແລະອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານສູງ. ແມ່ເຫຼັກ NdFeB ອຸນຫະພູມສູງຖືກນໍາໃຊ້ໃນເຄື່ອງປັ່ນໄຟໂດຍກົງພາຍໃນກັງຫັນລົມ. ແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອສ້າງພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນສະພາບອຸນຫະພູມທີ່ມີການປ່ຽນແປງ, ປະກອບສ່ວນໃນການຜະລິດພະລັງງານທີ່ດີກວ່າແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນຂະແຫນງພະລັງງານທົດແທນ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນລົດຍົນ, ໂດຍສະເພາະເຊັນເຊີທີ່ໃຊ້ໃນຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, ລະບົບຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກ, ແລະລະບົບການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຂັບຂີ່ຂັ້ນສູງ (ADAS), ມັກຈະຕ້ອງການແມ່ເຫຼັກທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ. ເຊັນເຊີປະສິດທິພາບສູງເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງເຮັດວຽກຢູ່ໃນເຄື່ອງຈັກ ແລະພື້ນທີ່ຄວາມຮ້ອນສູງອື່ນໆຂອງຍານພາຫະນະ. ການສະກົດຈິດ NdFeB ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງສະຫນອງການປະຕິບັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ສໍາຜັດກັບການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນສູງແລະສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ຮຸນແຮງ.
ແມ່ເຫຼັກ NdFeB ລະດັບ SH ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນອຸນຫະພູມສູງເຖິງ 150 ° C, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາມາດຕະຖານຫຼາຍ.
ແມ່ເຫຼັກຊັ້ນ UH ສາມາດທົນອຸນຫະພູມໄດ້ເຖິງ 180 ° C, ສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ສູງກວ່າເມື່ອທຽບກັບຊັ້ນ SH, ເຫມາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ມີຄວາມຮ້ອນປານກາງ.
ແມ່ເຫຼັກເກຣດ EH ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕ້ານກັບອຸນຫະພູມສູງເຖິງ 200 ອົງສາ C, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ.
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ເກຣດ UH ແລະ EH ແມ່ນເປັນທີ່ມັກສຳລັບກັງຫັນລົມ ເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດໃນການທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນໃນລະບົບການຜະລິດໄຟຟ້າ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ສຳ ຄັນລະຫວ່າງຊັ້ນຮຽນທີ SH, UH, ແລະ EH ຂອງແມ່ເຫຼັກ NdFeB ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມແລະການປະຕິບັດແມ່ເຫຼັກໃນອຸນຫະພູມສູງ. ແມ່ເຫຼັກຊັ້ນ SH ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບອຸນຫະພູມປານກາງ (ເຖິງ 150 ° C), ສະເຫນີການແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາ. ແມ່ເຫຼັກເກຣດ UH, ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງກວ່າ (ເຖິງ 180 ອົງສາເຊ), ໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ດີກວ່າໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມປານກາງເຊັ່ນ: ມໍເຕີໄຟຟ້າ ແລະກັງຫັນລົມ. ແມ່ເຫຼັກເກຣດ EH, ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງສຸດ (ເຖິງ 200 ° C), ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງໃນຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ, ເຊັ່ນ: ຍານອາວະກາດແລະເຄື່ອງປັ່ນໄຟທີ່ມີພະລັງງານສູງ.
ເມື່ອເລືອກຊັ້ນຮຽນທີ່ເຫມາະສົມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການອຸນຫະພູມສະເພາະແລະຄວາມຕ້ອງການການປະຕິບັດຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ສໍາລັບສະພາບຄວາມຮ້ອນປານກາງ, ແມ່ເຫຼັກຊັ້ນ SH ເປັນທາງເລືອກທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ໃນຂະນະທີ່ຊັ້ນ UH ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຄວາມຮ້ອນຂະຫນາດກາງທີ່ຕ້ອງການຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປະສົບກັບຄວາມຮ້ອນສູງ, ແມ່ເຫຼັກເກຣດ EH ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວແລະການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນສະພາບອຸນຫະພູມສູງ.