ເບິ່ງ: 0 ຜູ້ຂຽນ: ບັນນາທິການເວັບໄຊທ໌ເຜີຍແຜ່ເວລາ: 2024-11-20 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ສະຖານທີ່
ແມ່ເຫຼັກ N52 Nodymium ແມ່ນຫນຶ່ງໃນແມ່ເຫຼັກຖາວອນທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນມື້ນີ້. ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມແຂງແຮງທີ່ຫນ້າສັງເກດ, ການສະກົດຈິດນີ້ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ, ລວມທັງຂະແຫນງພະລັງງານ, ລົດຍົນ, ທາງການແພດ, ທາງການແພດ, ແລະຂະແຫນງພະລັງງານແລະການແພດ, ແລະຂະແຫນງພະລັງງານແລະທົດແທນ ໃນຖານະເປັນຄວາມຕ້ອງການຂອງແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນ, ແມ່ເຫຼັກ N52 Nodymern ໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນປະກອບສໍາຄັນໃນຫລາຍໆຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ທັນສະໄຫມ.
ໃນເອກະສານນີ້, ພວກເຮົາຍັງຈະກວດສອບບົດບາດຂອງ ຜູ້ຜະລິດ Neodymium ໃນການປະຊຸມຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂື້ນສໍາລັບແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ແລະວິທີທີ່ພວກເຂົາປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມກ້າວຫນ້າດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງບົດຂຽນນີ້, ຜູ້ອ່ານຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສົມບູນແບບກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ແມ່ເຫຼັກ N52 Nodymium ມີຄວາມເປັນເອກະລັກສະແດງແລະວິທີການທີ່ພວກເຂົາກໍາລັງສ້າງຄວາມຫມາຍຂອງອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ.
ການສະກົດຈິດ N52 Nodymumium ແມ່ນປະເພດຂອງການສະກົດຈິດທີ່ຫາຍາກທີ່ເຮັດຈາກໂລຫະປະສົມຂອງ nodicmium, ທາດເຫຼັກ, ແລະ boron (ndfeb). ມັນແມ່ນເກຣດທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດຂອງການສະກົດຈິດ Nodymonic, ສະເຫນີຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດ 52 mgoe (Mega Gauss Oasters). ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນມີພະລັງຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖ້າທຽບໃສ່ແມ່ເຫຼັກປະເພດອື່ນໆ, ເຊັ່ນວ່າ ferrite ຫຼື magnets alnico. 'N ' ໃນ N52 ຢືນສໍາລັບ Neodymium, ໃນຂະນະທີ່ເລກທີ່ '52' 52 'ເປັນຕົວແທນຂອງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດຂອງການສະກົດຈິດ, ເຊິ່ງແມ່ນມາດຕະການຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງມັນ.
ແມ່ເຫຼັກ Neodymium , ລວມທັງຊັ້ນຮຽນ N52, ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ເຫຼັກສູງໃນຮູບແບບທີ່ຫນາແຫນ້ນ. ແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພົບທົ່ວໄປໃນມໍເຕີ, ແກັບ, ອຸປະກອນການແພດ, ແລະແມ້ແຕ່ຢູ່ໃນໂທລະສັບມືຖືແລະຫູຟັງ. ແມ່ເຫຼັກ N52 Nodymumium ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມໂປດປານໂດຍສະເພາະສໍາລັບຄວາມສາມາດຂອງມັນທີ່ຈະສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ແຂງແຮງໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຂະຫນາດທີ່ຂ້ອນຂ້າງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງ.
ການສະກົດຈິດ N52 Nodymium ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ເຫຼັກພິເສດຂອງມັນ. ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດຂອງ 52 Mgoe, ມັນແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນຕະຫຼາດ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ເຫຼັກສູງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ມັນສາມາດຈັບຫລືດຶງດູດວັດຖຸທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ທີ່ສໍາຄັນ, ແມ່ນແຕ່ຢູ່ໃນໄລຍະໄກ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ N52 ຂະຫນາດນ້ອຍສາມາດຍົກນ້ໍາຫນັກຫຼາຍເທື່ອ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ.
ຫນຶ່ງໃນຂໍ້ຈໍາກັດຂອງແມ່ເຫຼັກ N52 Nodymium ແມ່ນຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງອຸນຫະພູມຂອງພວກເຂົາ. ໃນຂະນະທີ່ພວກມັນແຂງແຮງທີ່ສຸດໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ຄຸນລັກສະນະແມ່ເຫຼັກຂອງພວກເຂົາສາມາດເຮັດໃຫ້ເສື່ອມໂຊມລົງເມື່ອສໍາຜັດກັບອຸນຫະພູມສູງ. ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການສູງສຸດສໍາລັບແມ່ເຫຼັກ N52 ແມ່ນປົກກະຕິປະມານ 80 ° C (176 ° F). ນອກເຫນືອຈາກອຸນຫະພູມນີ້, ແມ່ເຫຼັກອາດຈະສູນເສຍຄວາມແຂງແຮງຂອງແມ່ເຫຼັກ, ແລະໃນກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງ, ແລະໃນກໍລະນີທີ່ສຸດ, ມັນສາມາດກາຍເປັນຄວາມເສີຍເມີຍ. ສໍາລັບແອັບພລິເຄຊັນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂື້ນ, ແມ່ເຫຼັກ Neodmium ຫຼຸດລົງຫຼືແມ່ເຫຼັກປະເພດອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: samarium cobalt, ອາດຈະເຫມາະສົມກວ່າ.
ແມ່ເຫຼັກ Neodymium, ລວມທັງຊັ້ນຮຽນ N52, ມັກຈະມີການກັດກ່ອນ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຊຸ່ມຊື່ນຫຼືຊຸ່ມຊື້ນ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫານີ້, ແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະເຄືອບດ້ວຍຊັ້ນປ້ອງກັນເຊັ່ນ Nickel, ສັງກະສີ, ຫຼື epoxy. ການເຄືອບເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນການຫຍາບຄາຍແລະຂະຫຍາຍອາຍຸຂອງແມ່ເຫຼັກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າມີການເຄືອບເຫຼົ່ານີ້, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຫລີກລ້ຽງການສະແດງ N52 Magnets ເພື່ອຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນແຕ່ລະໄລຍະເວລາດົນ.
ຂະບວນການຜະລິດຂອງ N52 Nodelymium Magnets ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼາຍບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນ, ລວມທັງການກະກຽມວັດຖຸດິບ, ການຫມູນໃຊ້, ແລະການສະກົດຈິດ. ວັດສະດຸຕົ້ນຕໍທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ Neodymium, ທາດເຫຼັກ, ແລະ boron. ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ melted ຮ່ວມກັນໃນເຕົາອົບດູດຝຸ່ນເພື່ອປະກອບໂລຫະປະສົມ. ເມື່ອໂລຫະປະສົມຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ມັນເຢັນລົງແລະລົງສູ່ແປ້ງທີ່ດີ.
ຜົງນັ້ນແມ່ນກົດເຂົ້າໄປໃນ molds ເພື່ອສ້າງຮູບຮ່າງທີ່ຕ້ອງການຂອງແມ່ເຫຼັກ. ຫຼັງຈາກກົດແລ້ວ, ແມ່ເຫຼັກແມ່ນ sintered ໃນອຸນຫະພູມສູງເພື່ອ fuse ອະນຸພາກຮ່ວມກັນແລະເພີ່ມຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແມ່ເຫຼັກທີ່ເປັນແມ່ກໍາລັງສະກົດໂດຍການສະກົດຈິດໂດຍການປະເຊີນຫນ້າກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ແຂງແຮງ. ສຸດທ້າຍ, ແມ່ເຫຼັກຖືກເຄືອບດ້ວຍຊັ້ນປ້ອງກັນເພື່ອປ້ອງກັນການກັດກ່ອນແລະປັບປຸງຄວາມທົນທານຂອງມັນ.
N52 Neodymium Magnets ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸດສະຫະກໍາເອເລັກໂຕຣນິກເນື່ອງຈາກຂະຫນາດຂອງພວກເຂົາແລະສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ແຂງແຮງຂອງພວກເຂົາ. ພວກມັນຖືກພົບເຫັນທົ່ວໄປໃນອຸປະກອນເຊັ່ນ: ໂທລະສັບສະຫຼາດ, ຫູຟັງ, ແລະຄອມພິວເຕີແຂງ. ໃນໂທລະສັບສະຫຼາດ, ຍົກຕົວຢ່າງ, ແມ່ເຫຼັກ Noodymium ຖືກໃຊ້ໃນລໍາໂພງເພື່ອຜະລິດສຽງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ຂະຫນາດນ້ອຍຂອງ N52 Magnet ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຜະລິດສ້າງອຸປະກອນທີ່ກະທັດລັດແລະເບົາບາງໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍສະຫຼະປະຕິບັດ.
ໃນອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນ, ແມ່ເຫຼັກ N52 Neodymium ຖືກນໍາໃຊ້ໃນສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ, ລວມທັງເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ, ແກັບ, ແລະຜູ້ກະທໍາ. ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ (EVs) ໂດຍສະເພາະແມ່ນອີງໃສ່ການສະກົດຈິດ Nodymium ສໍາລັບເຄື່ອງຈັກຂອງພວກເຂົາ. ສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ຜະລິດໂດຍ N52 Magnets ຊ່ວຍໃຫ້ການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງຂື້ນ, ເຊິ່ງມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການປັບປຸງລະດັບແລະຜົນງານຂອງລົດ EV. ນອກຈາກນັ້ນ, ແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໃຊ້ໃນເຊັນເຊີທີ່ຕິດຕາມລະບົບຕ່າງໆພາຍໃນລົດ, ເຊັ່ນ: ລະບົບເບຣກແລະຜົນງານຂອງເຄື່ອງຈັກ.
N52 Neodymium Magnets ຍັງຖືກນໍາໃຊ້ໃນພາກສະຫນາມການແພດ, ໂດຍສະເພາະໃນອຸປະກອນການຖ່າຍພາບເຊັ່ນ: ເຄື່ອງ MRI. ສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ແຂງແຮງທີ່ຜະລິດໂດຍແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການຜະລິດຮູບພາບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງຂອງຮ່າງກາຍຂອງຮ່າງກາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແມ່ເຫຼັກ neodymium ຖືກນໍາໃຊ້ໃນອຸປະກອນການແພດເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຊ່ວຍໃນການຟັງແລະ pacemakers, ບ່ອນທີ່ມີຂະຫນາດນ້ອຍແລະສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ແຂງແຮງຂອງພວກມັນແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການເຮັດວຽກ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ການສະກົດຈິດ N52 Nodymyn ແມ່ນແມ່ເຫຼັກທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະມີຄຸນຄ່າທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆກັບອຸປະກອນການແພດແລະການແພດ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ເຫຼັກພິເສດ, ຂະຫນາດກະທັດຮັດ, ແລະສະຫມັກທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຮັດໃຫ້ມັນເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄຫມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາຂໍ້ຈໍາກັດຂອງມັນ, ເຊັ່ນ: ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງອຸນຫະພູມແລະຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ເມື່ອເລືອກເຄື່ອງປະດັບທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການສະຫມັກສະເພາະ.
ໃນຖານະເປັນຄວາມຕ້ອງການຂອງແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະມີປະສິດຕິພາບສູງກວ່າເກົ່າຍັງສືບຕໍ່ມີສ່ວນປະກອບສໍາຄັນໃນການກ້າວໄປສູ່ການພັດທະນາແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ແລະຮັບປະກັນການສະຫມັກຕ່າງໆ. ບໍ່ວ່າໃນຜູ້ບໍລິໂພກເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ພາຫະນະໄຟຟ້າ, ຫຼືອຸປະກອນທາງການແພດ, N52 Nodymnum Magnet ແມ່ນກໍານົດໃຫ້ເປັນສ່ວນປະກອບສໍາຄັນໃນອະນາຄົດຂອງເຕັກໂນໂລຢີ.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຄົ້ນຫາການຄົ້ນຫາທີ່ມີທ່າແຮງເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການສະມາທິຂອງແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈບົດບາດຂອງແມ່ເຫຼັກ Noodmium ໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຮູບຮ່າງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ. ຜົນກະທົບຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບນະວັດຕະກໍາແລະປະສິດທິພາບບໍ່ສາມາດເປັນ oversattated, ແລະການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງພວກເຂົາຈະນໍາໄປສູ່ການນໍາໃຊ້ພື້ນຖານ.