ເບິ່ງ: 0 ຜູ້ຂຽນ: ບັນນາທິການເວັບໄຊທ໌ເຜີຍແຜ່ເວລາ: 2025-06-03 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ສະຖານທີ່
ທ່ານເຄີຍສົງໄສບໍ່ໄດ້ວ່າສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ແມ່ເຫຼັກ neodymium ມີພະລັງຫລາຍບໍ? ຂະຫນາດນ້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ແມ່ເຫຼັກທີ່ແຂງແຮງທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖືໄດ້ມີການປະຕິວັດເຕັກໂນໂລຢີ.
Neodumium Magnets (NDFEB) ແມ່ນສ່ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ, ຈາກເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອສຸຂະພາບແລະພະລັງງານທົດແທນ. ຂະຫນາດນ້ອຍແລະທໍາມະຊາດທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາເຮັດໃຫ້ພວກມັນມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວແລະມີພະລັງ. ໃນຂໍ້ຄວາມນີ້, ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາວິທີການແມ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດແລະການນໍາໃຊ້ຂອງພວກເຂົາໃນທົ່ວເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄຫມ.
Neodumium Magnets, ຫຼື Magnets NDFEB, ແມ່ນປະກອບດ້ວຍໂລຫະປະສົມທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງໂລຫະປະສົມ: Nododmium (ND), Iron (FE), ແລະ boron (b). ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຮ່ວມກັນປະກອບເປັນໂລຫະປະສົມທີ່ມີປະສິດທິພາບເຊິ່ງເປັນກຸນແຈສໍາຄັນຕໍ່ຄຸນລັກສະນະແມ່ເຫຼັກທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງພວກເຂົາ.
ໂຄງປະກອບການໄປເຊຍກັນຂອງໂລຫະປະສົມນີ້ເອີ້ນວ່າND₂fe₁₄b, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນໃນການປັບປຸງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ເຫຼັກ. ການຈັດປະເພດສະເພາະຂອງອະຕອມພາຍໃນທ່ອນໄມ້ທີ່ມີແມ່ເຫຼັກ
ໂຄງສ້າງທີ່ມີປະສິດຕິພາບນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າເຖິງແມ່ນວ່າເຖິງແມ່ນວ່າແມ້ກະທັ້ງແມ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດນ້ອຍສາມາດຍົກສິ່ງຂອງຫນັກ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນມີປະໂຫຍດໃນການສະຫມັກຫຼາຍ.
ການສະກົດຈິດແມ່ນຕົ້ນກໍາເນີດໃນລະດັບປະລໍາມະນູ, ບ່ອນທີ່ເອເລັກໂຕຣນິກໃນປະລໍາມະນູປະຕິບັດຕົວຄືກັບແມ່ເຫຼັກນ້ອຍໆ. ແຕ່ລະເອເລັກໂຕຣນິກມີຊ່ວງເວລາແມ່ເຫຼັກເປັນເວລາຫວ່າງ, ແລະເມື່ອສະປິນເຫລົ່ານີ້ສອດຄ່ອງ, ພວກມັນຈະຜະລິດສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ.
ໃນວັດສະດຸສ່ວນໃຫຍ່, ກະດູກສັນຫຼັງເອເລັກໂຕຣນິກຊີ້ໄປໃນທິດທາງແບບສຸ່ມ, ຍົກເລີກເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກຄືກັບ Neodymium, ກະດູກສັນຫຼັງເອເລັກໂຕຣນິກເຫຼົ່ານີ້ສອດຄ່ອງກັບທິດທາງດຽວກັນ, ສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ແຂງແຮງ. ຄວາມສອດຄ່ອງນີ້ເກີດຂື້ນໃນໂດເມນສະນະແມ່ເຫຼັກ - ຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ມີກະດູກສັນຫຼັງເອເລັກໂຕຣນິກກໍາລັງຊີ້ກັນແບບດຽວກັນ.
ໃນ Neodymium Magnets, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງໂດເມນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັນໃນທິດທາງດຽວກັນ, ເຮັດໃຫ້ແມ່ເຫຼັກມີອໍານາດທີ່ສຸດ. ບໍ່ຄືກັບວັດສະດຸເຊັ່ນເຫຼັກ, ເຊິ່ງມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບໂດເມນທີ່ອ່ອນແອລົງ, ການຈັດສັນໃນແມ່ເຫຼັກ neodymium ແມ່ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍ, ນໍາໄປສູ່ສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ມີພະລັງຫລາຍກວ່າເກົ່າ.
ການຈັດປະເພດຂອງປະລໍາມະນູພາຍໃນ lattice ໄປເຊຍກັນຂອງ Noodmium Magnet ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກຂອງມັນ. ໂຄງປະກອບປະລໍາມະນູນີ້ຖືກຈັດລຽງ, ມີປະລໍາມະນູທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຊື່ອຖືໄດ້ຕັ້ງຢູ່ໃນວິທີທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຄວາມສອດຄ່ອງຂອງເອເລັກໂຕຣນິກຂອງພວກເຂົາ.
ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງປະລໍາມະນູເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ໂດເມນແມ່ເຫຼັກຢູ່ໃນທິດທາງດຽວກັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າກໍາລັງແຮງນອກແດນເຊັ່ນ: ຄວາມກົດດັນຂອງອຸນຫະພູມຫຼືຄວາມກົດດັນທາງຮ່າງກາຍ, ພະຍາຍາມທີ່ຈະລົບກວນພວກເຂົາ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ແມ່ເຫຼັກ neodymium ບໍ່ພຽງແຕ່ແຂງແຮງເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງຫມັ້ນຄົງໃນໄລຍະເວລາ.
The atomic structure of neodymium magnets helps them maintain their strength in a wide range of conditions, making them ideal for use in various industries, including electronics, healthcare, and renewable energy.
ແມ່ເຫຼັກ Neodymium ມັກຖືກວັດແທກດ້ວຍຄຸນສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍຢ່າງ, ເຊິ່ງກໍານົດຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຜົນງານຂອງພວກເຂົາ. ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ປະກອບມີຊ່ວງເວລາແມ່ເຫຼັກ, ການບັງຄັບໃຊ້, ແລະການສະກົດຈິດຂອງການອີ່ມຕົວ.
●ຊ່ວງແມ່ເຫຼັກ: ນີ້ຫມາຍເຖິງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະທິດທາງຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ແມ່ເຫຼັກ Neodymium ມີເວລາແມ່ເຫຼັກສູງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກມັນແຂງແຮງກ່ວາປະເພດອື່ນໆຂອງແມ່ເຫຼັກ.
ອຸນຫະພູມ Curie: ອຸນຫະພູມ Curie ແມ່ນຈຸດທີ່ແມ່ເຫຼັກຈະສູນເສຍການສະກົດຈິດຂອງມັນຍ້ອນອຸນຫະພູມສູງ. ສໍາລັບແມ່ເຫຼັກ neodymium, ອຸນຫະພູມ Curie ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສູງ, ແຕ່ເກີນຂີດຈໍາກັດນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ແມ່ເຫຼັກອ່ອນແອລົງຢ່າງຖາວອນ.
ants ການສະກົດຈິດຂອງການອີ່ມຕົວ: ນີ້ແມ່ນຈຸດທີ່ແມ່ເຫຼັກແມ່ນການສະກົດຈິດ. ແມ່ເຫຼັກ Neodymium ມີການສະກົດຈິດທີ່ອີ່ມຕົວທີ່ສູງ, ຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາເຂົ້າເຖິງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ເຫຼັກສູງສຸດຂອງພວກເຂົາດ້ວຍອຸປະກອນການສະກົດຈິດຫນ້ອຍກວ່າ.
ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ລວມກັບການສະກົດຈິດທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນຂອງພວກເຂົາ.
ແມ່ເຫຼັກ Neodymium ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທີ່ຈະເປັນແມ່ເຫຼັກຖາວອນທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່, ແຕ່ພວກເຂົາປຽບທຽບກັບຄົນອື່ນຄື Samarium Cobalt, Alnico, ແລະ Ferrite Magnets?
●ການບີບບັງຄັບ: ການບີບບັງຄັບຫມາຍເຖິງຄວາມສາມາດຂອງການສະກົດຈິດເພື່ອຕ້ານທານກັບ demagnetization. ແມ່ເຫຼັກ Neodymium ມີການບີບບັງຄັບສູງ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາຮັກສາການສະກົດຈິດຂອງພວກເຂົາເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃຕ້ສະພາບທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການສະກົດຈິດ ferrite ມີການ cocalivity ຕ່ໍາແລະມີຄວາມຫນ້າກຽດຊັງງ່າຍຂຶ້ນ.
●ຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດ (BhMax): ນີ້ແມ່ນມາດຕະການຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ເຫຼັກ, ສົມທົບທັງສອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກແລະໄຟເຍທິສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ແມ່ເຫຼັກ Neodymium ມີອາການສູງກ່ວາແມ່ເຫຼັກອື່ນໆເຊັ່ນ Ferrite ຫຼື Alnico, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຫມາະສໍາລັບການສະຫມັກທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ.
ນີ້ແມ່ນການປຽບທຽບຄຸນສົມບັດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບປະເພດການສະກົດຈິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:
ປະເພດແມ່ເຫຼັກ |
BhMax (KJ / M⊃3;) |
ການບີບບັງຄັບ (ka / m) |
ການສະຫມັກແບບປົກກະຕິ |
Neodymium (NDFEBB) |
200 - 440 |
750 - 2500 |
ເອເລັກໂຕຣນິກ, ເຄື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນການແພດ |
Samarium cobalt (SMOC) |
120 - 240 |
600 - 2000 |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸນຫະພູມສູງ |
Alnico |
10 - 80 |
100 - 500 |
ເຊັນເຊີ, ເຄື່ອງດົນຕີ |
ເຮັດໃຫ້ແຂງແກ່ນ |
10 - 40 |
100 - 200 |
ລໍາໂພງລໍາໂພງ, ແມ່ເຫຼັກ hobbyist |
ແມ່ເຫຼັກ Neodymium ແມ່ນຢູ່ໃນແງ່ຂອງທັງສອງຜະລິດຕະພັນການບີບບັງຄັບແລະສູງສຸດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນທາງເລືອກທີ່ຕ້ອງການສະຫມັກ, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ.
ຂະບວນການ Sintering ແມ່ນວິທີການທົ່ວໄປທີ່ສຸດທີ່ໃຊ້ໃນການສ້າງແມ່ເຫຼັກ nodernmium ທີ່ມີຄວາມແຮງສູງ. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ມັນເຮັດວຽກ:
1. ຜົງກະກຽມ: ທໍາອິດ, ທໍາອິດ, neodymium, ທາດເຫຼັກ, ແລະ boron ແມ່ນດິນເປັນແປ້ງທີ່ດີ. ນີ້ແມ່ນວັດສະດຸພື້ນຖານສໍາລັບແມ່ເຫຼັກ.
2. ການປະສົມ: ຜົງແມ່ນຖືກກົດເຂົ້າໄປໃນແມ່ພິມເພື່ອປະກອບເປັນຮູບຊົງສະເພາະ. ນີ້ແມ່ນເຮັດພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນສູງເພື່ອກະທັດຮັດເຂົ້າ.
3. STATTERING: ວັດສະດຸທີ່ຫນາແຫນ້ນຈະຖືກເຮັດໃຫ້ຮ້ອນຢູ່ໃນເຕົາອົບໃນອຸນຫະພູມສູງ. ຂັ້ນຕອນນີ້ເຮັດໃຫ້ອະນຸພາກທີ່ຈະຈູດເຜົາກັນ, ປະກອບເປັນໂຄງສ້າງທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ແຂງແກ່ນ.
4. ການສະກົດຈິດ: ເມື່ອອຸປະກອນການເຢັນລົງ, ມັນໄດ້ຖືກສໍາຜັດກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ແຂງແຮງ. ນີ້ຈັດທຸກໂດເມນແມ່ເຫຼັກ, ໃຫ້ການສະກົດຈິດຂອງມັນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ.
ໂດຍຜ່ານ STETERING, NEICONMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUME ມີຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງພວກເຂົາ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຫມາະສົມກັບໂປແກຼມຕ່າງໆ.
ອີກວິທີຫນຶ່ງສໍາລັບການຜະລິດແມ່ເຫຼັກ Neodymium ແມ່ນຂະບວນການຜູກພັນ. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ມັນແຕກຕ່າງຈາກ Sheeting:
1. ຜົງປະສົມ: ໃນຂະບວນການນີ້, ຜົງ Noodymium ແມ່ນປະສົມກັບຢາງ polymer. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເອກະສານດັ່ງກ່າວແມ່ນຮູບຮ່າງທີ່ງ່າຍດາຍ.
2. ແມ່ພິມ: ການປະສົມດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກວາງໄວ້ເປັນແມ່ພິມແລະຮູບຊົງໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກການສີດພົ່ນ. ຂະບວນການນີ້ສາມາດຜະລິດຮູບຮ່າງແລະຂະຫນາດທີ່ສັບສົນ.
3. Curing: ວັດສະດຸແມ່ນແຂງໂດຍຜ່ານຂະບວນການຮັກສາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ແມ່ເຫຼັກທົນທານ.
ແມ່ເຫຼັກຜູກມັດແມ່ນມີຫນ້ອຍຫຼາຍກ່ວາ sintered iseds ແຕ່ມີປະໂຫຍດໃນການນໍາໃຊ້ສະເພາະບ່ອນທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສະລັບສັບຊ້ອນ. ພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນມໍເຕີ, ແກັບ, ແລະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຜູ້ບໍລິໂພກ.
ປະເພດຂະບວນການ |
ລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນ |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ |
ຂີ້ປາຍ |
ຄວາມແຮງຂອງແມ່ເຫຼັກສູງ, ໂຄງສ້າງທີ່ຫນາແຫນ້ນ |
ມໍເຕີ, ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ, ອຸປະກອນການແພດ |
ຜູກພັນ |
ຮູບຮ່າງທີ່ສັບສົນ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ຕໍ່າກວ່າ |
ເຄື່ອງຈັກຂະຫນາດນ້ອຍ, ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ, ລໍາໂພງ |
ທັງສອງວິທີການມີຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງພວກເຂົາຂື້ນກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການ.
ແມ່ເຫຼັກ Neodymium ແມ່ນສ່ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຫຼາຍ. ຈາກຮາດດິດກັບຫູຟັງຫູຟັງແລະລໍາໂພງ, ແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເຕັກໂນໂລຢີປະສິດຕິພາບສູງທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ໃນຮາດດິດ, ພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຍ້າຍຫົວທີ່ອ່ານ, ໃຫ້ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນທີ່ວ່ອງໄວແລະມີປະສິດຕິຜົນ. ລໍາໂພງແລະຫູຟັງແມ່ນອີງໃສ່ການສະກົດຈິດ Neodymium ເພື່ອຜະລິດສຽງທີ່ຈະແຈ້ງ, ມີປະສິດທິພາບເຖິງວ່າຈະມີຂະຫນາດນ້ອຍຂອງມັນ. ຄຸນລັກສະນະແມ່ເຫຼັກທີ່ແຂງແຮງຂອງພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຫມາະສໍາລັບສ້າງອຸປະກອນທີ່ກະທັດລັດໂດຍບໍ່ມີການປະມູນ.
Neodumium Magnets ຊ່ວຍໃຫ້ມີການໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ miniaturization, ຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນທີ່ມີປະສິດທິພາບເຫມາະສົມກັບກະເປົ and າຂອງພວກເຮົາແລະປັບປຸງຊີວິດປະຈໍາວັນ.
ແມ່ເຫຼັກ Neodymium ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນກັງຫັນລົມ. ແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ຖືກໃຊ້ໃນເຄື່ອງປັ່ນໄຟທີ່ປ່ຽນພະລັງງານລົມໃຫ້ເປັນໄຟຟ້າ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະປະສິດທິພາບສູງຂອງພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຫມາະສໍາລັບການຈັບພະລັງງານເຖິງແມ່ນວ່າຈາກຄວາມໄວລົມຕ່ໍາ.
ໃນລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ແມ່ເຫຼັກ neodymium ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນປະສິດທິພາບຂອງແບດເຕີຣີ້ທີ່ສາມາດສາກໄຟໄດ້ແລະຜະລິດຕະພັນພະລັງງານອື່ນໆ. ໂດຍການປັບປຸງການປະຕິບັດງານ, ພວກເຂົາຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງໃນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງໄດ້.
ໃນຖານະເປັນຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານທີ່ສະອາດເພີ່ມຂື້ນ, ແມ່ເຫຼັກ Noodymium ຈະສືບຕໍ່ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນໃນການພັດທະນາວິທີແກ້ໄຂພະລັງງານ.
ແມ່ເຫຼັກ Neodymium ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸດສະຫະກໍາການຮັກສາສຸຂະພາບ, ໂດຍສະເພາະໃນເຄື່ອງ MRI. ແມ່ເຫຼັກທີ່ແຂງແຮງເຫລົ່ານີ້ສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ມີພະລັງ, ເຮັດໃຫ້ຮູບພາບຖ່າຍທອດຂອງຮ່າງກາຍ. ເທັກໂນໂລຢີນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ແພດຫມໍກວດພະຍາດສະພາບການທີ່ກວ້າງຂວາງ, ຈາກການບາດເຈັບຂອງເນື້ອເຍື່ອອ່ອນໆໃຫ້ແກ່ເນື້ອງອກ.
ນອກເຫນືອໄປຈາກພາບຖ່າຍທາງການແພດ, ແມ່ເຫຼັກ Noodymium ຍັງຖືກນໍາໃຊ້ໃນອຸປະກອນປິ່ນປົວ. ບາງອຸປະກອນໃຊ້ທົ່ງແມ່ເຫຼັກເພື່ອຊ່ວຍບັນເທົາອາການເຈັບແລະປັບປຸງການໄຫຼວຽນຂອງ.
ການນໍາໃຊ້ທີ່ມີທ່າແຮງອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນຢູ່ໃນນ້ໍາທີ່ສະກົດຈິດ, ບ່ອນທີ່ມີກໍາລັງສູງຂອງແມ່ເຫຼັກ neodymium ສາມາດປ່ຽນຄຸນລັກສະນະທາງກາຍະພາບຂອງນ້ໍາ. ການສຶກສາບາງຢ່າງແນະນໍາວ່ານ້ໍາສະກົດຈິດອາດຈະຊ່ວຍເພີ່ມກິດຈະກໍາ enzyme ແລະປັບປຸງສຸຂະພາບໂດຍລວມ.
ພື້ນທີ່ສະຫມັກ |
ການນໍາໃຊ້ສະເພາະ |
ຄວາມສໍາຄັນ |
ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ |
ຮາດດິດ, ລໍາໂພງ, ຫູຟັງ |
ການອອກແບບທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ການປະຕິບັດສູງ |
ພະລັງງານທົດແທນ |
ກັງຫັນລົມ, ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ |
ການຜະລິດພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະການເກັບຮັກສາ |
ການຮັກສາສຸຂະພາບ |
ເຄື່ອງ MRI, ອຸປະກອນບໍາບັດ |
ການປັບປຸງຮູບພາບ, ຜົນປະໂຫຍດດ້ານສຸຂະພາບທີ່ອາດເກີດຂື້ນ |
ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງແມ່ເຫຼັກ neodymium ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຂາດບໍ່ໄດ້ທັງເຕັກໂນໂລຢີແລະສຸຂະພາບທີ່ທັນສະໄຫມ.
ເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ກໍາລັງປັບປຸງການຜະລິດການຜະລິດແມ່ເຫຼັກ Neodymium. ວິທີການການຜະລິດທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍເຊັ່ນ: STITION STVERENTING SINGERING ແລະຂະບວນການອັດຕະໂນມັດ, ຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ເຫຼັກເຂັ້ມແຂງແລະລາຄາຖືກກວ່າ. ການປະດິດສ້າງເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂື້ນໃນເອເລັກໂຕຣນິກ, ພະລັງງານ, ແລະສຸຂະພາບ.
ອົງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດທີ່ຫາຍາກສໍາລັບການສະກົດຈິດ Neodymium ທໍາຮ້າຍສິ່ງແວດລ້ອມ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບນີ້, ບໍລິສັດແມ່ນສຸມໃສ່ການສະກົດຈິດຈາກການນໍາກັບມາໃຊ້ໃຫມ່ຈາກອຸປະກອນເກົ່າ. ໃນອະນາຄົດ, ວິທີການທີ່ມີການປັບປຸງການນໍາກັບມາໃຊ້ໃຫມ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງໃສ່ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແລະເຮັດໃຫ້ແມ່ເຫຼັກ neodymium ມີຄວາມຍືນຍົງ.
ພື້ນທີ່ຈຸດສຸມ |
ສິ່ງທ້າທາຍໃນປະຈຸບັນ |
ການແກ້ໄຂໃນອະນາຄົດ |
ຜົນກະທົບຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ |
ອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຈາກການສະກັດເອົາ |
ການນໍາກັບມາໃຊ້ໃຫມ່, ການຂຸດຄົ້ນຫນ້ອຍ |
ການລີໄຊເຄີນ |
ວິທີການເອົາມາໃຊ້ຄືນຈໍາກັດ |
ເຕັກນິກການນໍາກັບມາໃຊ້ໃຫມ່ລ່ວງຫນ້າ |
ຍ້ອນວ່າບັນຫາເຫລົ່ານີ້ຖືກແກ້ໄຂ, ແມ່ເຫຼັກ Noodymium ຈະມີຄວາມຍືນຍົງແລະສໍາຄັນສໍາລັບເຕັກໂນໂລຢີ.
ແມ່ເຫຼັກ Neodymium ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນກັບອຸດສາຫະກໍາຫຼາຍຢ່າງຍ້ອນຄຸນລັກສະນະແມ່ເຫຼັກທີ່ແຂງແຮງຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາເຈົ້າພະລັງງານອຸປະກອນໃນເອເລັກໂຕຣນິກ, ພະລັງງານທົດແທນ, ແລະການຮັກສາສຸຂະພາບ. ໃນຖານະເປັນເຕັກນິກການຜະລິດປັບປຸງ, ແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ຈະກາຍເປັນປະສິດທິພາບແລະລາຄາບໍ່ແພງຫລາຍ. ຫນ້າທີ່ຂອງພວກເຂົາໃນການກ້າວສູ່ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າຈະມີພຽງແຕ່ຈະເຕີບໃຫຍ່, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບອະນາຄົດຂອງການປະດິດສ້າງ.
Yue ci ke ji ມີປະສົບການຫຼາຍປີໃນການອອກແບບແລະການຜະລິດແມ່ເຫຼັກທີ່ກໍາຫນົດເອງ. ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆກ່ຽວກັບການສະກົດຈິດ, ຮູ້ສຶກບໍ່ເສຍຄ່າ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາທຸກເວລາ ກັບການເຂົ້າຮຽນຂອງທ່ານ.
A: ແມ່ເຫຼັກ nodymium ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສຸດ, ແຕ່ການດູແລຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດກ່ຽວກັບອຸນຫະພູມ. ໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າ, ແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ຕົວຈິງຈະແຂງແຮງ, ແຕ່ໃນອຸນຫະພູມສູງ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພວກມັນສາມາດຫຼຸດລົງໄດ້. ຊັ້ນຮຽນເຊື້ອໄຟສູງພິເສດຂອງແມ່ເຫຼັກ Neodymium (ຕົວຢ່າງ, N42S) ສາມາດຕ້ານທານກັບສະພາບຄວາມຮ້ອນທີ່ສູງກວ່າ.
A: ແມ່ເຫຼັກ neodymium ຖືກນໍາໃຊ້ໃນໂປແກຼມທີ່ກວ້າງຂວາງ, ລວມທັງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ (ເຄື່ອງສູບລົມ), ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ (ແລະພາຫະນະໄຟຟ້າ (ຕົວຢ່າງ: Magnets ຕູ້ເຢັນ).
A: ແມ່ນແລ້ວ, ແມ່ເຫຼັກ Neodymium ສາມາດນໍາກັບມາໃຊ້ໃຫມ່, ແຕ່ມັນແມ່ນຂະບວນການທີ່ສັບສົນ. ເນື່ອງຈາກການເອື່ອຍອີງໃສ່ໂລຫະທີ່ຫາຍາກ - ໂລຫະ, ການນໍາກັບມາໃຊ້ຄືນຂອງ Neodymium Magnets ກໍາລັງຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບແລະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນວິທີການເອົາມາໃຊ້ຄືນໃຫມ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.
A: ແມ່ເຫຼັກ neodymium ແມ່ນທົນທານຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອແລະສາມາດເປັນເວລາຫລາຍທົດສະວັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາອາດຈະທໍາລາຍໄລຍະເວລາຍ້ອນການສໍາຜັດກັບສະພາບທີ່ໂຫດຮ້າຍເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງຫຼືການກັດກ່ອນ. ການດູແລແລະການເກັບຮັກສາທີ່ເຫມາະສົມສາມາດຂະຫຍາຍອາຍຸຍືນ.