+86-797-4626688/+86- 17870054044
ບລັອກ
ບ້ານ » ບລັອກ » ຄວາມຮູ້ » ແມ່ເຫຼັກຖາວອນ N40 ແມ່ນຫຍັງ ແລະຄຸນສົມບັດຫຼັກຂອງພວກມັນ

ແມ່ນຫຍັງຄືແມ່ເຫຼັກຖາວອນ N40 ແລະຄຸນສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຂອງພວກມັນ

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-05-18 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ການກໍານົດແມ່ເຫຼັກຖາວອນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕັດສິນໃຈດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ຊັດເຈນ. ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຊັ້ນຮຽນເກີນແມ່ນທໍາລາຍອັດຕາກໍາໄລຂອງໂຄງການ. ການປະເມີນຂີດຈຳກັດດ້ານຄວາມຮ້ອນຕ່ຳລົງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫລວໃນພື້ນທີ່ໄພພິບັດໃນແອັບພລິເຄຊັນທີ່ໃຊ້ວຽກ. ໃນຈຸດສູງສຸດຂອງພວກເຂົາ, ຕົວແປ neodymium ສາມາດຍົກນ້ໍາຫນັກທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງໄດ້ເຖິງ 1,000 ເທົ່າ. ການໃຊ້ພະລັງງານດິບນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສອດຄ່ອງທາງດ້ານວິທະຍາສາດວັດສະດຸທີ່ແນ່ນອນ. ວິສະວະກອນຈັດຊື້ແລະອອກແບບພະຍາຍາມດຸ່ນດ່ຽງຜົນຜະລິດແມ່ເຫຼັກ, ປະສິດທິພາບທາງກວ້າງຂອງພື້ນ, ຄວາມທົນທານຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍວັດຖຸດິບ. ພວກເຂົາເຈົ້າມັກຈະປຽບທຽບຊັ້ນຮຽນ neodymium ລະດັບກາງຕໍ່ກັບທາງເລືອກທີ່ນິຍົມເພື່ອຊອກຫາອັດຕາສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ການປະຕິບັດທີ່ແນ່ນອນທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການຜະລິດຂະຫນາດ.

ຄູ່ມືດ້ານວິຊາການນີ້ deconstructs ໄດ້ N40 ແມ່ເຫຼັກຖາວອນ . ພວກເຮົາລາຍລະອຽດຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກທີ່ແນ່ນອນ, ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ, ການຄ້າການເຄືອບ, ແລະການພິຈາລະນາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງເຈົ້າຂອງ (TCO). ລາຍລະອຽດນີ້ສະຫນອງກອບການວິເຄາະທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອກໍານົດວ່າ N40 ຕອບສະຫນອງເງື່ອນໄຂຄວາມສໍາເລັດຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະຂອງທ່ານ.

Key Takeaways

  • ພື້ນຖານປະສິດທິພາບ: ເປັນແມ່ເຫຼັກຖາວອນ N40 ສົ່ງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດ (BHmax) ຂອງ 38-42 MGOe, ເປັນຕົວແທນຂອງຄ່າປານກາງທີ່ດີທີ່ສຸດລະຫວ່າງ N35 ລະດັບເຂົ້າແລະ ultra-premium N52.
  • ຄວາມອ່ອນແອຂອງຄວາມຮ້ອນ: ແມ່ເຫຼັກມາດຕະຖານ N40 ທົນທຸກການ demagnetization irreversible ເກີນ 80 ° C (176 ° F), ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັດລໍາດັບ spec ລະມັດລະວັງກັບສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານຫຼືການຮັບຮອງເອົາຂອງ suffixes ອຸນຫະພູມສູງ (M, H, SH).
  • ຄວາມເປັນຈິງການກັດກ່ອນ: ເນື່ອງຈາກເນື້ອໃນທາດເຫຼັກໃນ NdFeB, ການສະກົດຈິດ N40 ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຄືອບໄດ້ degrade ຢ່າງໄວວາ; ການລະບຸການປິ່ນປົວພື້ນຜິວທີ່ຖືກຕ້ອງ (Nickel, ສັງກະສີ, ຫຼື Epoxy) ແມ່ນບັງຄັບສໍາລັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ.
  • ຄວາມສ່ຽງດ້ານແຫຼ່ງທີ່ມາ: ການຮັບຮອງເອົາ EV ຢ່າງກວ້າງຂວາງແມ່ນເຮັດໃຫ້ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງທີ່ຫາຍາກ, ເຮັດໃຫ້ N40 ເປັນທາງເລືອກທີ່ປອດໄພກວ່າ, ມີຢູ່ໃນທາງການຄ້າຫຼາຍເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຕົວແປ neodymium ລະດັບສູງ.

ການກໍານົດ N40 ການສະກົດຈິດຖາວອນ: ຈຸລະພາກແລະຕໍາແຫນ່ງຕະຫຼາດ

ຊົ່ວຄາວທຽບກັບຖາວອນທຽບກັບແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ

ທ່ານຕ້ອງກໍານົດຄໍານິຍາມພື້ນຖານກ່ອນທີ່ຈະເລືອກວັດສະດຸ. ແມ່ເຫຼັກຊົ່ວຄາວຈະສູນເສຍການສາກໄຟເມື່ອເອົາອອກຈາກສະໜາມເຄື່ອນໄຫວ. ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຕ້ອງການກະແສໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອເຮັດວຽກ ແລະສ້າງກະແສໄຟຟ້າ. ເປັນແມ່ເຫຼັກຖາວອນ N40 ສ້າງ ແລະຮັກສາສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງຕົນເອງຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ. ມັນອີງໃສ່ໂຄງສ້າງຂອງຜລຶກພາຍໃນຂອງມັນທັງຫມົດ. ໂຄງສ້າງສະເພາະນີ້ຮັກສາ flux ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ມີການພະລັງງານພາຍນອກຫຼືການບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງ NdFeB

General Motors ແລະ Sumitomo Special Metals ປະດິດແມ່ເຫຼັກ neodymium ໃນຊຸມປີ 1980. ວິສະວະກອນຕ້ອງການການແກ້ໄຂທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ, ມີປະສິດທິພາບທາງດ້ານພື້ນທີ່. ພວກເຂົາຕ້ອງການເພື່ອຕ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງເກີນໄປແລະຂໍ້ຈໍາກັດການສະຫນອງທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງແມ່ເຫຼັກທີ່ອີງໃສ່ Cobalt. ໂລຫະປະສົມ NdFeB ສະຫນອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ການລະເມີດທາງເຄມີນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍອົງປະກອບທີ່ຮຸນແຮງ. ມັນ​ໄດ້​ຫັນ​ປ່ຽນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ຢ່າງ​ສິ້ນ​ເຊີງ​, ເຄື່ອງ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣ​ນິກ​ອຸ​ປະ​ກອນ​, ແລະ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ສໍາ​ພັດ​ຍານ​ຍົນ​.

'40' ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?

ການກໍານົດຕົວອັກສອນແລະຕົວເລກຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຕົວຊີ້ວັດການປະຕິບັດຫ້ອງທົດລອງສະເພາະ. ຕົວອັກສອນ 'N' ຫຍໍ້ມາຈາກ Neodymium. ຕົວເລກ '40' ຫມາຍເຖິງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດ (BHmax). ມູນຄ່ານີ້ບັນລຸປະມານ 40 MGOe (Mega Gauss Oersteds). ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານແມ່ເຫຼັກສູງສຸດທີ່ວັດສະດຸສາມາດເກັບຮັກສາພາຍໃນມະຫາຊົນຂອງມັນ. ຕົວເລກທີ່ສູງຂຶ້ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ມີທ່າແຮງຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ພວກມັນບໍ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມທົນທານທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ດີກວ່າຫຼືຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ.

ກົນໄກການສະກົດຈິດພາຍໃນ & Field Flow

Microphysics ກໍານົດພຶດຕິກໍາແມ່ເຫຼັກຖາວອນ. ໂລຫະປະສົມນໍາໃຊ້ stoichiometry Nd2Fe14B ທີ່ຊັດເຈນ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າສອງປະລໍາມະນູຂອງ neodymium ສົມທົບກັບສິບສີ່ປະລໍາມະນູຂອງທາດເຫຼັກແລະຫນຶ່ງປະລໍາມະນູຂອງ boron. ເອເລັກໂຕຣນິກຫມຸນພາຍໃນວັດສະດຸ ferromagnetic ນີ້ສອດຄ່ອງໂດຍຜ່ານຂະບວນການທີ່ເອີ້ນວ່າການໂຕ້ຕອບການແລກປ່ຽນ. ການຈັດວາງລະດັບປະລໍາມະນູນີ້ສ້າງພາກສະຫນາມພາຍໃນຖາວອນ.

ໂຄງປະກອບການໄປເຊຍກັນ tetragonal ເປັນເອກະລັກຂອງ Neodymium ບັງຄັບໃຊ້ anisotropy ແມ່ເຫຼັກສູງ. ມັນປິດສະປິນປະລໍາມະນູເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຈິງຈັງຢູ່ໃນສະຖານທີ່. ທ່ານຕ້ອງປະຖິ້ມ myth ເສັ້ນພາກສະຫນາມທົ່ວໄປ. ສາຍສະຫນາມແມ່ເຫຼັກພາຍນອກໄຫຼຈາກຂົ້ວໂລກເຫນືອໄປຫາຂົ້ວໂລກໃຕ້. ສາຍແມ່ເຫຼັກພາຍໃນໄຫຼຈາກໃຕ້ຫາເຫນືອ. ນີ້ການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນປະກອບເປັນ loop hysteresis ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, unbroken. Ferromagnetism ສ້າງຄວາມດຶງດູດທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະຖາວອນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, antiferromagnetism ແລະ diamagnetism ສ້າງ repulsion ປະກົດຂຶ້ນ. ການເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງສະເພາະນີ້ເຮັດໃຫ້ການປະເມີນວິທະຍາສາດວັດສະດຸທັງໝົດຂອງເຈົ້າ.

ຂໍ້ມູນສະເພາະດ້ານເຕັກນິກຫຼັກ ແລະຄຸນສົມບັດສະນະແມ່ເຫຼັກ

ວິສະວະກອນກວດສອບຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງວັດສະດຸໂດຍໃຊ້ permagraph. ເຄື່ອງທົດສອບພິເສດນີ້ສ້າງເສັ້ນໂຄ້ງ BH hysteresis ເພື່ອວັດແທກຂີດຈໍາກັດແມ່ເຫຼັກຢ່າງແທ້ຈິງ.

Remanence (Br): The Magnetic Baseline

Remanence ວັດແທກພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນວັດສະດຸ. ການວັດແທກນີ້ເກີດຂື້ນທັນທີຫຼັງຈາກພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກເບື້ອງຕົ້ນຖືກໂຍກຍ້າຍ. ມັນກໍານົດການ flux ພື້ນຜິວທີ່ເປັນໄປໄດ້ສູງສຸດ. ສໍາລັບຊັ້ນຮຽນ N40, ຂໍ້ມູນພື້ນຖານແມ່ນສະເພາະສູງ. ຜູ້ຜະລິດໃຫ້ຄະແນນ Remanence ຕໍ່າສຸດຢູ່ທີ່ 12,500 Gauss. ມູນຄ່ານາມຢູ່ 12,700 Gauss. ສູງສຸດທາງທິດສະດີເຖິງ 12,900 Gauss (1250 - 1290 mT). High Remanence ແປໂດຍກົງເຖິງທ່າແຮງການຖືພື້ນຜິວທີ່ສູງຂຶ້ນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ກົນຈັກ.

Coercivity (HcB) ແລະ Intrinsic Coercivity (HcJ): ປັດໄຈການຕໍ່ຕ້ານ

Coercivity ກໍານົດຄວາມຕ້ານທານຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງວັດສະດຸຕໍ່ການ demagnetization. ສະໜາມແມ່ເຫຼັກພາຍນອກ ຫຼື ຄວາມກົດດັນທາງຮ່າງກາຍທີ່ຮຸນແຮງຢູ່ສະເໝີ ຂູ່ວ່າຈະຫຼຸດປະສິດທິພາບ. ມາດຕະຖານ N40 ສະຫນອງການບີບບັງຄັບປົກກະຕິ (HcB) ປະມານ 11,600 Oersteds (923 kA/m). Intrinsic Coercivity (HcJ) ບັນລຸລະດັບຕໍ່າສຸດທີ່ເຂັ້ມງວດ 12,000 Oersteds (955 kA/m). ປັດໃຈການຕໍ່ຕ້ານເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນການດໍາເນີນງານທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາມາດຕະຖານ. ພວກເຂົາເຈົ້າສົບຜົນສໍາເລັດປ້ອງກັນການປີ້ນກັບພາກສະຫນາມໂດຍບັງເອີນໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນໄລຍະ motor ຄວາມໄວສູງ.

ຄວາມເປັນຈິງທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະກົນຈັກ

ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ເຫຼັກບໍ່ເທົ່າກັບຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງ. ວິສະວະກອນຕ້ອງຊອກຫາຕົວກໍານົດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍສະເພາະ. ເປັນແມ່ເຫຼັກຖາວອນ N40 ມີໂຄງສ້າງທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ຫນາແຫນ້ນ. ຄວາມຫນາແຫນ້ນມາດຕະຖານຂອງມັນວັດແທກ 7.6 g / cm³. ອັດຕາຄວາມແຂງຂອງ Vickers ຢູ່ທີ່ 620 Hv. ຝາອັດປາກມົດລູກມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ Flexural ພຽງ 285 MPa.

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສະນະແມ່ເຫຼັກອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ອຸປະກອນການແມ່ນ brittle ສູງ. ມັນປະຕິບັດຕົວຄືກັບເຊລາມິກທີ່ອ່ອນແອກວ່າໂລຫະພື້ນເມືອງ. ໂລຫະປະສົມຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການແຕກຫັກ ຫຼືແຕກຫັກຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ຜົນກະທົບທາງດ້ານກົນຈັກຢ່າງກະທັນຫັນຈະແຕກຫັກຂອງເສັ້ນໄຍຜລຶກໄດ້ຢ່າງສົມບູນ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສື່ອມ, ວິສະວະກອນກົນຈັກໄດ້ໃຊ້ຫມໍ້ໂລຫະທີ່ມີຄວາມທົນທານ. ພວກເຂົາເຈົ້າ encase ແມ່ເຫຼັກໃນຈອກທອງເຫຼືອງຫຼືອາລູມິນຽມ. ການປະຕິບັດນີ້ຊີ້ນໍາການໄຫຼຂອງແມ່ເຫຼັກອອກໄປຂ້າງນອກໃນຂະນະທີ່ປ້ອງກັນ neodymium ທີ່ອ່ອນແອຈາກການກະທົບທາງຮ່າງກາຍໂດຍກົງ. ເຄື່ອງຈັກເຄື່ອງແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການເຄື່ອງມືເພັດທີ່ມີຄວາມເຢັນດ້ວຍນ້ໍາພິເສດ. ເຄື່ອງເຈາະເຫຼັກມາດຕະຖານຫຼືເຄື່ອງກຶງຈະທໍາລາຍວັດສະດຸທັນທີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຕັດ neodymium ແຫ້ງສ້າງຂີ້ຝຸ່ນໂລຫະທີ່ຕິດໄຟໄດ້ສູງ, ສ້າງອັນຕະລາຍຈາກໄຟໄຫມ້ໂຮງງານຢ່າງຮ້າຍແຮງ.

Property Metric Symbol Standard N40 Value Measurement Unit
ຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດ BHmax ໓໘ - ໔໒ MGOe
Remanence Br 12,500 - 12,900 Gauss (G)
ການບີບບັງຄັບປົກກະຕິ HcB ≥ 11,600 Oersteds (ໂອ)
ການບີບບັງຄັບພາຍໃນ HcJ ≥ 12,000 Oersteds (ໂອ)
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງວັດສະດຸ 7.6 g/cm³
Comparison Grade BHmax (MGOe) Application Suitability Relative Cost
N35 (ເສັ້ນພື້ນຖານ) ໓໓ - ໓໕ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ການຫຸ້ມຫໍ່, ເຊັນເຊີແສງສະຫວ່າງ. ຕໍ່າ
N40 (ຊັ້ນກາງ) ໓໘ - ໔໒ motors ອຸດສາຫະກໍາ, latches ຫນັກ, ອຸປະກອນທາງການແພດ. ຂະຫນາດກາງ
N52 (ພຣີມຽມ) 49 – 53 ໄມໂຄຣເອເລັກໂທຣນິກ, ສຽງສູງ, ຍານອາວະກາດ. ສູງ

Dynamics ຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ demagnetization irreversible

ເກນມາດຕະຖານ 80°C & ອຸນຫະພູມ Curie

ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມຮ້ອນຍັງຄົງເປັນຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານວິສະວະກໍາຫຼັກຂອງໂລຫະປະສົມ NdFeB ມາດຕະຖານ. ແມ່ເຫຼັກຖາວອນມາດຕະຖານ N40 ເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພຕໍ່າກວ່າ 80°C (176°F). ການເກີນພື້ນຖານຄວາມຮ້ອນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທັນທີທັນໃດ. ຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງຄວາມຮ້ອນເຮັດໃຫ້ການລົບກວນການສອດຄ່ອງຂອງປະລໍາມະນູ. ການບັນລຸອຸນຫະພູມ Curie ຂອງ 310 ° C (590 ° F) ທໍາລາຍໂຄງສ້າງຜລຶກແມ່ເຫຼັກພາຍໃນຢ່າງຖາວອນ. ຄວາມ​ຮ້ອນ​ອັນ​ແຮງ​ນີ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຝາ​ຂອງ​ໂດ​ເມນ​ລະ​ລາຍ​ແທ້ໆ.

Reversible vs. Irreversible Decay

ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມເຮັດໃຫ້ເກີດຄ່າສໍາປະສິດຄວາມຮ້ອນທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ສະເພາະ. ຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມປີ້ນກັບກັນຂອງ induction (αBr) ນັ່ງຢູ່ທີ່ -0.12%/ºC. ຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມປີ້ນກັບກັນຂອງການບີບບັງຄັບ (αHcj) ແມ່ນ -0.62%/ºC. ການເສື່ອມໂຊມແບບປີ້ນກັບກັນໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າແມ່ເຫຼັກຟື້ນຟູຄວາມເຂັ້ມແຂງຢ່າງເຕັມທີ່ເມື່ອຄວາມເຢັນກັບອຸນຫະພູມຫ້ອງ.

ການ demagnetization irreversible ເກີດຂຶ້ນເມື່ອຄວາມຮ້ອນລະເມີດຂອບເຂດການບີບບັງຄັບໂຄງສ້າງຂອງວັດສະດຸ. ຄວາມເຢັນລົງບໍ່ໄດ້ຟື້ນຟູຄວາມເຂັ້ມແຂງສະນະແມ່ເຫຼັກ. ນີ້ສະແດງເຖິງຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບໄພພິບັດ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ remagnetization ກົນຈັກຢ່າງສົມບູນຫຼືການທົດແທນທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງອົງປະກອບ.

ກຳລັງນຳທາງຕົວແປ N40 ອຸນຫະພູມສູງ

ວິສະວະກອນປ່ຽນແປງ microchemistry ພື້ນຖານເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ. ການເພີ່ມ Heavy Rare Earths (HRE) ເຊັ່ນ dysprosium ປ່ຽນແປງການບີບບັງຄັບພາຍໃນຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ລະດັບຍ່ອຍທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຜະລິດຕະພັນພະລັງງານ 40 MGOe ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ການເພີ່ມໂລຫະເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໄຍໄປເຊຍກັນແຫນ້ນແຫນ້ນຕໍ່ກັບການກະຕຸ້ນຄວາມຮ້ອນ.

ມໍເຕີດຶງລົດໄຟຟ້າໂດຍສະເພາະທ້າທາຍຂໍ້ຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນ. ເມື່ອມໍເຕີເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຫນັກ, ຄວາມຕ້ານທານຂອງທໍ່ພາຍໃນເຮັດໃຫ້ເລືອດໄຫຼຄວາມຮ້ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຖ້າຄວາມຮ້ອນນີ້ໂອນໂດຍກົງໄປຫາແມ່ເຫຼັກ rotor, N40 ທີ່ບໍ່ມີຕົວຕໍ່ທ້າຍຄວາມຮ້ອນທີ່ຖືກຕ້ອງຈະສູນເສຍ flux ຢ່າງຖາວອນ. ການສູນເສຍ flux ນີ້ຫຼຸດຜ່ອນຜົນຜະລິດແຮງບິດຂອງມໍເຕີ. ລະບົບການຄວບຄຸມຕອບສະຫນອງໂດຍການແຕ້ມກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍ, ສ້າງຄວາມຮ້ອນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ວິສະວະກອນເອີ້ນຄໍາຕິຊົມທີ່ຮ້າຍກາດນີ້ວ່າເປັນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ. ທ່ານຕ້ອງຫຼີກລ້ຽງການນີ້ໂດຍການລະບຸຊັ້ນຍ່ອຍຄວາມຮ້ອນທີ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການເພີ່ມ dysprosium ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍວັດຖຸດິບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ສະນັ້ນການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນຂອງທ່ານຢ່າງລະມັດລະວັງ.

Thermal Suffix Maximum Operating Template Intrinsic Coercivity (HcJ) ຕ່ຳສຸດ
ມາດຕະຖານ (ບໍ່ມີຕໍ່ທ້າຍ) 80°C (176°F) 12,000 ໂອ້ຍ
M (ປານກາງ) 100°C (212°F) 14,000 ໂອ້ຍ
H (ສູງ) 120°C (248°F) 17.000 ໂອ້ຍ
SH (ສູງຫຼາຍ) 150°C (302°F) 20,000 ໂອ້ຍ
UH (ສູງ​ສຸດ) 180°C (356°F) 25,000 ໂອ້ຍ

ຫຼຸດຜ່ອນການກັດກ່ອນ: ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງພື້ນຜິວ

ບັນຫາການອອກຊີເຈນ

ໂລຫະປະສົມ Nd-Fe-B ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບທາງເຄມີທີ່ຮ້າຍແຮງ. ມາຕຣິກເບື້ອງທາງເຄມີມີປະມານ 65% ທາດເຫຼັກທີ່ບໍ່ມີການປະສົມ. ການສໍາຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນລ້ອມຮອບເຮັດໃຫ້ອົງປະກອບທາດເຫຼັກ oxidize ຢ່າງໄວວາ. ວັດສະດຸເກີດຮອຍແຕກ, ຂະຫຍາຍອອກ, ແລະແຕກອອກທາງຮ່າງກາຍ. ການເຊື່ອມໂຊມທາງດ້ານຮ່າງກາຍນີ້ທໍາລາຍຄວາມທົນທານທາງດ້ານເລຂາຄະນິດທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ມັນຍຸບໂຄງສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຄາດໄວ້ຢ່າງໄວວາ. neodymium ທີ່ບໍ່ເຄືອບບໍ່ສໍາເລັດສົມບູນໃນສະພາບບັນຍາກາດປົກກະຕິພາຍໃນພຽງແຕ່ມື້.

ກອບການປະເມີນຜົນການເຄືອບ

ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງພື້ນຜິວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງຢ່າງລະມັດລະວັງກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງແອັບພລິເຄຊັນເປົ້າຫມາຍ. ການຄ້າທີ່ເຄັ່ງຄັດມີຢູ່ທົ່ວຄວາມທົນທານ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຫນ່ວຍ, ແລະການຕໍ່ຕ້ານສານເຄມີ. ວິສະວະກອນລະບຸການເຄືອບໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ແນ່ນອນ.

ນິ-ກູ-ນິ (Ni-Cu-Ni)

nickel ສາມຊັ້ນເປັນຕົວແທນຂອງການເຄືອບອຸດສາຫະກໍາມາດຕະຖານ. ມັນມີຊັ້ນພື້ນຖານຂອງ nickel, ຊັ້ນກາງຂອງທອງແດງ, ແລະຊັ້ນເທິງຂອງ nickel. ຄວາມຫນາທັງຫມົດຕັ້ງແຕ່ 10 ຫາ 20 microns. ມັນສະຫນອງຄວາມທົນທານສູງແລະການຕໍ່ຕ້ານການຂັດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ດີເລີດ. ການເຄືອບ nickel ເຫມາະສົມກັບພາກສ່ວນການເຄື່ອນຍ້າຍກົນຈັກທີ່ສວມໃສ່ສູງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, nickel ຍັງຄົງເປັນໄຟຟ້າ. ການປະພຶດຂອງພື້ນຜິວນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີກາຝາກໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກມໍເຕີ rotary ຄວາມໄວສູງ.

ສັງກະສີ (Zn)

ສັງກະສີໃຫ້ທາງເລືອກທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າຫຼາຍກັບ nickel ຫຼາຍຊັ້ນ. ມັນມີລະດັບຄວາມຫນາຈາກ 5 ຫາ 10 microns. ມັນສ້າງການຍຶດຕິດກັບກົນຈັກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບການປະກອບກາວ. ສັງກະສີແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການໃສ່ຫມໍ້ໂຄງສ້າງຫຼືການຕິດກາວໂດຍກົງພາຍໃນເຮືອນພາດສະຕິກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຍັງຄົງມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການກັດກ່ອນສານເຄມີທີ່ຮຸນແຮງ. ສັງກະສີ degrades ຢ່າງໄວວາໃນການທົດສອບການສີດເກືອມາດຕະຖານຫຼືສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນກົດຫຼາຍ.

ຢາງ Epoxy

ການເຄືອບ Epoxy ສະຫນອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນພິເສດແລະການຕໍ່ຕ້ານການສີດເກືອ. epoxy ສີດໍາຢ່າງສົມບູນປະທັບຕາໂລຫະປະສົມ. ຄວາມຫນາຂອງການເຄືອບເຖິງ 15 ຫາ 30 microns. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລ, ການຕິດຕັ້ງສະພາບອາກາດກາງແຈ້ງ, ຫຼືເຊັນເຊີກັນນ້ໍາ. ຂໍ້ບົກຜ່ອງຕົ້ນຕໍແມ່ນຄວາມອ່ອນຂອງໂຄງສ້າງ. Epoxy ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະຂູດດ້ານຫຼືຮອຍແຕກເລິກໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການປະກອບໂຮງງານອັດຕະໂນມັດ.

ປະເພດການເຄືອບ ມາດຕະຖານຄວາມຫນາ ຂອງເກືອ Spray ທົນທານຕໍ່ ກົນຈັກ
Ni-Cu-Ni 10 - 20 ມມ 48 - 72 ຊົ່ວໂມງ ດີເລີດ (ແຂງ)
ສັງກະສີ 5 - 10 ມມ 12 - 24 ຊົ່ວໂມງ ປານກາງ (ດີສຳລັບກາວ)
Epoxy ສີດໍາ 15 - 30 ມມ 250+ ຊົ່ວໂມງ ຕ່ຳ (ມັກເປັນຮອຍຂູດ)

ຜົນກະທົບຂອງປັດໄຈແບບຟອມ: Gauss, ຄວາມເຂັ້ມແຂງດຶງ, ແລະການປະເມີນຜົນຮູບຮ່າງ

ດັກການປະເມີນຜົນ: ຊັ້ນຮຽນທຽບກັບປະລິມານ

ທີມງານຈັດຊື້ມັກຈະຕົກຢູ່ໃນຈັ່ນຈັບການປະເມີນຜົນອັນຕະລາຍ. ຊັ້ນຮຽນທີ່ສູງກວ່າຈະບໍ່ເທົ່າກັບແຮງຖືທີ່ສູງກວ່າໂດຍອັດຕະໂນມັດ. Pull strength functions ເປັນການໂຕ້ຕອບທາງຄະນິດສາດທີ່ຊັບຊ້ອນ. ມັນອີງໃສ່ຊັ້ນວັດສະດຸ (MGOe), ພື້ນທີ່ຕິດຕໍ່ໂດຍກົງ, ແລະປະລິມານແມ່ເຫຼັກທັງຫມົດ. ແມ່ເຫຼັກຈຸນລະພາກ N52 ຈະສະແດງຜົນບັງຄັບໃຊ້ທາງກາຍະພາບໜ້ອຍກວ່າກ້ອນໃຫຍ່ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງ N35. ຂະໜາດຂອງມະຫາຊົນ ແລະຮ່າງກາຍມັກຈະກຳນົດຄວາມແຂງແຮງຂອງສັດຮ້າຍສຸດທ້າຍ.

Gauss ທຽບກັບ Pull Strength Disconnect & Sizing Estimation

Gauss ວັດແທກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ flux ຂອງພື້ນຜິວ. ແຮງດຶງວັດແທກແຮງຍຶດກົນຈັກເປັນກິໂລກຣາມ ຫຼືປອນ. ຕົວຊີ້ວັດສະເພາະເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຄ່ອຍຈະຂະຫຍາຍເປັນເສັ້ນຊື່. ຕົວຢ່າງ, ຕັນ N40 ຂະໜາດ 10x10x2mm ມີແຮງດຶງໂດຍກົງປະມານ 4kg. ກົງກັນຂ້າມ, ກະບອກສູບ D2x10mm ໃຫ້ຜົນຜະລິດ Gauss ຫນ້າດິນສູງ. ມັນຜະລິດປະມານ 3,160 Gauss ແຕ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງກົນຈັກຫນ້ອຍທີ່ສຸດ. ເຊັນເຊີຜົນກະທົບ Hall ຕ້ອງການ Gauss ທ້ອງຖິ່ນສູງ. mounts ອຸດສາຫະກໍາແລະ latches ກົນຈັກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງດຶງທາງດ້ານຮ່າງກາຍສູງ. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ລະ​ບຸ​ຮູບ​ຮ່າງ​ໂດຍ​ກົງ​ກັບ​ການ​ຕັດ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກົນ​ຈັກ​ນີ້​.

N40 Dimensions (Metric) ຄາດຄະເນ Surface Gauss ຄາດຄະເນຄວາມແຮງດຶງ
ຕັນ: 10 x 10 x 2 ມມ ~ 1,800 Gauss ~ 4 ກິ​ໂລ (8.8 lbs​)
ຕັນ: 50 x 50 x 10 ມມ ~ 2,400 Gauss ~ 45 ກິ​ໂລ (99 lbs​)
ກະບອກ: D2 x 10 mm ~ 3,160 Gauss ~ 0.5 ກິ​ໂລ (1.1 lbs​)
ກະບອກສູບ: D20 x 20 mm ~ 4,800 Gauss ~ 15 ກິ​ໂລ (33 lbs​)

ການຄັດເລືອກໂດຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຮູບຮ່າງ

ແບບຟອມເລຂາຄະນິດກໍານົດໂດຍກົງການຄາດຄະເນພາກສະຫນາມແລະຄວາມເຫມາະສົມຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.

  • ແຜ່ນ ແລະ ບຼັອກ: ຮູບຮ່າງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ຕິດຕໍ່ໂດຍກົງສູງສຸດ. ພວກເຂົາເຈົ້າສະຫນອງຄວາມສາມາດຖືພື້ນຜິວສູງ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປປະກອບມີ latches ອຸດສາຫະກໍາ, ຮາດແວຕູ້ຕູ້ຫນັກ, ແລະການປິດເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ໃກ້ຊິດ.
  • cylinders: ການສະກົດຈິດເປັນຮູບທໍ່ກົມໂຄງການເລິກ, ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກແຄບ. ພວກເຂົາສ້າງຕົວກໍານົດການພາກສະຫນາມທີ່ເປັນເອກະພາບສູງ. ຕົວກໍານົດການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຕ້ອງການຢ່າງຊັດເຈນໂດຍເຊັນເຊີແມ່ເຫຼັກ, reed switches, ແລະລະບົບ bearing ຄວາມແມ່ນຍໍາ.
  • ແຫວນ: ແຫວນແມ່ເຫຼັກມີຈຸດສູນກາງທີ່ເປັນຮູ. ພວກເຂົາເຈົ້າໂຄງການພິເສດ, ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຫຼາຍຂົ້ວ. ວົງແຫວນຄອບຄຸມເຄື່ອງປະກອບເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານສຽງແບບພິເສດ, ມໍເຕີ DC ແບບບໍ່ມີ brushless, ແລະຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ເຫຼັກທີ່ມີໜ້າທີ່ໜັກ.

ການປະເມີນການຈັດຊື້ BoFU: N40 ທຽບກັບວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກທາງເລືອກ

ທ່ານຕ້ອງສ້າງມາຕຣິກເບື້ອງການປະເມີນຫຼາຍມິຕິກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດການລົງນາມໃນການຈັດຊື້ຄັ້ງສຸດທ້າຍ. ປະເມີນຄວາມແຮງຂອງແມ່ເຫຼັກດິບທຽບກັບຂໍ້ຈຳກັດຂອງອຸນຫະພູມສະເພາະ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຫົວໜ່ວຍທີ່ຄາດຄະເນໄວ້, ແລະການຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນ.

N40 ທຽບກັບ N52 (ບັນຫາດ້ານວິສະວະກຳເກີນກຳນົດ)

ວິເຄາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງ (TCO). ເກຣດ N52 ໃຫ້ຄວາມແຮງແມ່ເຫຼັກສູງສຸດປະມານ 30% ຫຼາຍກວ່າ N40. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, N52 ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍຕໍ່ກິໂລກຣາມ. ສົມຜົນຜະລິດຕະພັນພະລັງງານ (BHmax) ເປີດເຜີຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ແທ້ຈິງ. ການຜະລິດ N52 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັດຕໍາແຫນ່ງເກືອບທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂດເມນ crystalline ໃນໄລຍະການກົດດັນ. ມັນຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງສຸດຢ່າງແທ້ຈິງຂອງໂລຫະ neodymium ດິບ. ຄວາມບໍ່ສະອາດຂອງໂລຫະໃດໆກໍ່ເຮັດໃຫ້ເສື່ອມສະພາບ N52 ລົງສູ່ລະດັບຕໍ່າກວ່າທັນທີ.

ເນື່ອງຈາກວ່າ N40 ມີເກນ BHmax ຕ່ໍາເລັກນ້ອຍ, ຜູ້ຜະລິດສາມາດບັນລຸລະດັບນີ້ດ້ວຍອັດຕາຜົນຜະລິດຂອງໂຮງງານທີ່ສູງຂຶ້ນແລະຂີ້ເຫຍື້ອວັດສະດຸຫນ້ອຍ. ຄວາມເປັນຈິງການຜະລິດນີ້ແປໂດຍກົງກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ຈໍານວນຫຼາຍຕ່ໍາສໍາລັບທີມງານຈັດຊື້. ນອກຈາກນັ້ນ, ຊັ້ນຮຽນທີ່ມີພະລັງງານສູງມີອຸນຫະພູມຕ່ໍາສຸດໃນການເຮັດວຽກ. ມາດຕະຖານ N52 ເຊື່ອມໂຊມຢ່າງໄວວາຢູ່ທີ່ພຽງແຕ່ 65 ອົງສາ C. ໃຊ້ N52 ຢ່າງເຂັ້ມງວດສໍາລັບຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານພື້ນທີ່ທີ່ຮຸນແຮງ, ເຊັ່ນ: ໄມໂຄອີເລັກໂທຣນິກຂະຫນາດນ້ອຍຫຼືຮາດແວສຽງທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາລະດັບສູງ. ໃຊ້ N40 ສໍາລັບເຄື່ອງຈັກຂະຫນາດອຸດສາຫະກໍາທົ່ວໄປແລະການຜະລິດເຄື່ອງປັ່ນໄຟຫນັກ.

N40 ທຽບກັບ Samarium Cobalt (SmCo)

ກົງກັນຂ້າມກັບຂອບເຂດຈໍາກັດ 80°C ຂອງ N40 ກັບຄວາມທົນທານສູງສຸດຂອງ SmCo. SmCo ເຮັດວຽກລະຫວ່າງ 250 ° C ແລະ 300 ° C. ແມ່ເຫຼັກ SmCo ຄອບງຳສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮ້າຍກາດ. ໂຄງສ້າງປະລໍາມະນູ SmCo 1:5 ສະຫນອງຄວາມຕ້ານທານ demagnetization ສູງ. ໂຄງສ້າງ 2:17 ສະຫນອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານໂດຍລວມທີ່ສູງຂຶ້ນ. SmCo ດໍາເນີນການຢ່າງສົມບູນໃນເຄື່ອງຈັກໃນອາວະກາດ, ລະບົບການກໍານົດເປົ້າຫມາຍທາງທະຫານ, ແລະອຸປະກອນເຈາະລົງຂຸມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, SmCo ມີການລົງໂທດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຮຸນແຮງ. ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງລາຄາ Cobalt ທົ່ວໂລກແລະຄວາມອ່ອນເພຍຂອງການຜະລິດທີ່ຮຸນແຮງເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອົງປະກອບສຸດທ້າຍເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຕົວເລກ.

N40 ທຽບກັບ Ferrite, Alnico, ແລະແມ່ເຫຼັກທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ

ວັດສະດຸມໍລະດົກທາງເລືອກປະຕິບັດຄວາມຕ້ອງການພິເສດທີ່ມີລາຄາຖືກ.

  • Ferrite (ເຊລາມິກ): Ferrite ເປັນຕົວແທນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາສຸດຢ່າງແທ້ຈິງ. ມັນມີລັກສະນະຕ້ານການ corrosion ທໍາມະຊາດທີ່ດີເລີດໂດຍບໍ່ມີການເຄືອບປ້ອງກັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນອ່ອນກວ່າເກຣດ neodymium ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. Ferrite ເຫມາະສົມກັບການນໍາໃຊ້ສິນຄ້າທີ່ມີປະລິມານສູງ, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຕ່ໍາເຊັ່ນ: ແມ່ເຫຼັກຕູ້ເຢັນພື້ນຖານຫຼືເຄື່ອງປະກອບລໍາໂພງທີ່ມີລາຄາຖືກ.
  • Alnico: Alnico ມີລັກສະນະທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ມັນຈັດການສະພາບແວດລ້ອມຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເຖິງ 550 ອົງສາ C. ຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍແມ່ນການບີບບັງຄັບພາຍໃນທີ່ຕໍ່າຫຼາຍ. Alnico ຍັງຄົງມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການ demagnetization ໂດຍບັງເອີນຈາກພາກສະຫນາມພາຍນອກທີ່ຫຼົງໄຫຼຫຼືການປ່ຽນແປງໄລຍະງ່າຍດາຍ.
  • ແມ່ເຫຼັກຢາງທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ: ເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ຝຸ່ນ ferrite ແມ່ເຫຼັກ. ຜູ້ຜະລິດຜູກມັດຜົງນີ້ຢູ່ພາຍໃນຢາງຫຼື matrices polymer ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ພວກມັນອ່ອນເພຍທີ່ສຸດເມື່ອປຽບທຽບກັບທ່ອນໄມ້ neodymium sintered. ພວກເຂົາສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່, ຮູບແບບຕ່ໍາ. ວິສະວະກອນໃຊ້ພວກມັນຫຼາຍສໍາລັບແຖບເຊັນເຊີທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼືປ້າຍ racking warehouse.
Material Class Relative Cost Max Operating Temp ທົນທານຕໍ່ການກັດ ກ່ອນການກັດ ກ່ອນ
N40 Neodymium ຂະຫນາດກາງ 80°C - 200°C ທຸກຍາກຫຼາຍ ສູງ
Samarium Cobalt ສູງຫຼາຍ 250°C - 300°C ທີ່ດີເລີດ ສູງຫຼາຍ
ເຊລາມິກ (Ferrite) ຕໍ່າຫຼາຍ 250°C ທີ່ດີເລີດ ຂະຫນາດກາງ
ໂລຫະປະສົມ Alnico ປານກາງ-ສູງ 550°C ດີ ຕໍ່າ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ (TCO), ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງ, ແລະການປະຕິບັດຕາມ ESG

ຄວາມຕ້ອງການ EV ແລະຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງ

ຄວາມສ່ຽງຂອງແຫຼ່ງ Macro ກໍານົດທາງເລືອກດ້ານວິສະວະກໍາໃນໄລຍະຍາວຢ່າງຈິງຈັງ. ມໍເຕີແມ່ເຫຼັກຖາວອນປ່ຽນ 90% ຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າໂດຍກົງເປັນພະລັງງານກົນຈັກ. ຮອດ​ປີ 2030, ນັກ​ວິ​ເຄາະ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ 45% ຂອງ​ຍອດ​ຂາຍ​ລົດ​ຍົນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຈະ​ແມ່ນ​ລົດ EV. ການຫັນປ່ຽນລົດຍົນທີ່ໄວນີ້ເຮັດໃຫ້ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງທີ່ຫາຍາກຂອງໂລກຢ່າງໜັກໜ່ວງ. ປະຈຸ​ບັນ, ການ​ສະໜອງ​ທົ່ວ​ໂລກ​ແມ່ນ​ອີງ​ໃສ່​ການ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ເປັນ​ໃຈກາງ. ປະມານ 70% ຂອງ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ຫາ​ຍາກ​ທັງ​ໝົດ​ແມ່ນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ສະຖານ​ທີ່​ພິ​ເສດ​ເຊັ່ນ​ເມືອງ​ບໍ່​ແຮ່ Bayan Obo ຂອງ​ຈີນ. ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງພູມສັນຖານທີ່ເຄັ່ງຄັດນີ້ສ້າງອຸປະສັກຕໍ່ການສະຫນອງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດການເໜັງຕີງຂອງລາຄາທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ສຳລັບຕົວແປລະດັບພຣີມຽມລະດັບສູງ. ການເລືອກມາດຕະຖານ N40 ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງບາງຢ່າງເນື່ອງຈາກອົງປະກອບທົ່ວໄປສູງແລະຄວາມພ້ອມຂອງຜູ້ຜະລິດທີ່ກວ້າງຂວາງ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະການກວດສອບ ESG

ທີມງານຈັດຊື້ປະເຊີນກັບການປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງ ESG (ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ແລະການປົກຄອງ) ທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ການສະກັດເອົາແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກເຮັດໃຫ້ຕົວເລກທາງນິເວດວິທະຍາຢ່າງໜັກໜ່ວງ. ການປະຕິບັດການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການປົນເປື້ອນນ້ໍາໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຮ້າຍແຮງ. ຂະບວນການຫລອມໂລຫະທີ່ຊັບຊ້ອນສ້າງຜົນກະທົບທາງເຄມີທີ່ເປັນພິດ. ອັດ​ຕາ​ການ​ນຳ​ມາ​ໃຊ້​ຄືນ​ໃໝ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ສຳ​ລັບ​ແມ່​ເຫຼັກ​ທີ່​ຫາ​ຍາກ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ຢູ່​ທີ່​ປະ​ມານ 3%. ຕົວຊີ້ວັດການຟື້ນຕົວທີ່ຫນ້າເສົ້າໃຈນີ້ສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມ ESG ຂະຫນາດໃຫຍ່. ບໍລິສັດຮາດແວທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ການຢັ້ງຢືນ ISO ທີ່ເປັນກາງຂອງຄາບອນຕ້ອງປັດໄຈຄວາມເປັນຈິງຂອງແຫຼ່ງທີ່ມາເຫຼົ່ານີ້ໂດຍກົງເຂົ້າໃນການວິເຄາະຮອບວຽນທັງໝົດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ການຫຼຸດຜ່ອນອະນາຄົດ & ການຫຼຸດຜ່ອນ Dysprosium

ອຸດສາຫະກໍາດໍາເນີນການຢ່າງຈິງຈັງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງໃນທັນທີ. ສະມາຄົມນັກວິຊາການ ແລະອຸດສາຫະກຳ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າອຸປະກອນການຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຕົວຢ່າງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າທົດສອບໂຄງສ້າງປະສົມ cobalt-carbon ຂັ້ນສູງເພື່ອຂ້າມໂລກທີ່ຫາຍາກຢ່າງສົມບູນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເຕັກນິກການຫຼຸດຜ່ອນການຫາຍາກຂອງແຜ່ນດິນໂລກຢ່າງຫນັກ (HRE) ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າຢ່າງຈິງຈັງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບ dysprosium ລາຄາແພງໃນ suffixes N40 ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ. ຂະບວນການແຜ່ກະຈາຍຂອບເຂດເມັດພືດອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດເຄືອບຂອບເມັດພືດໂດຍກົງດ້ວຍ dysprosium. ເຕັກນິກທີ່ທັນສະ ໄໝ ນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດນ້ ຳ ໜັກ ວັດສະດຸທັງ ໝົດ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາການບີບບັງຄັບຄວາມຮ້ອນສູງທີ່ ຈຳ ເປັນ ສຳ ລັບເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະ ກຳ.

ສະຫຼຸບ

ແມ່ເຫຼັກຖາວອນ N40 ໂຈມຕີຄວາມສົມດຸນທາງການຄ້າທີ່ດີທີ່ສຸດ. ມັນສະຫນອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານແມ່ເຫຼັກທີ່ຮຸນແຮງ, ປະສິດທິພາບທາງກວ້າງຂອງພື້ນທີ່ປະຕິບັດໄດ້, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຊື້ທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ສູງ. ວັດສະດຸດີເລີດໃນການນໍາໃຊ້ວິສະວະກໍາທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານຍັງຄົງຢູ່ຕ່ໍາກວ່າເກນ 80 ° C. ກໍານົດມາດຕະຖານ N40 ສໍາລັບມໍເຕີອຸດສາຫະກໍາ, ການເຊື່ອມສະນະແມ່ເຫຼັກ, ແລະອຸປະກອນສຽງ. Escalate ໂດຍກົງກັບ M, H, ຫຼື SH suffixes ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກມໍເຕີທີ່ປິດລ້ອມຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ປ່ຽນເປັນໂລຫະປະສົມ SmCo ທັງໝົດຖ້າຄວາມຮ້ອນຂອງສະພາບແວດລ້ອມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເກີນ 180 ອົງສາ C.

ກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຊື້ຈໍານວນຫຼາຍ, ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປສະເພາະເຫຼົ່ານີ້:

  1. ກໍານົດຄວາມທົນທານຂອງກົນຈັກທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານແລະຂໍ້ຈໍາກັດຂະຫນາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍສູງສຸດສໍາລັບການປະກອບທີ່ຢູ່ອາໄສແບບກໍານົດເອງຂອງທ່ານ.
  2. ຄິດ​ໄລ່​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ການ​ດຶງ​ກົນ​ຈັກ​ທີ່​ຈໍາ​ເປັນ​ທຽບ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ດ້ານ Gauss ເພື່ອ​ຫຼີກ​ເວັ້ນ​ການ​ມີ​ລາ​ຄາ​ແພງ​ເກີນ​ກໍາ​ນົດ​.
  3. ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອເລືອກການເຄືອບໂລຫະ ຫຼື epoxy ທີ່ເຫມາະສົມ.
  4. ກໍານົດອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກຂອງສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນສູງສຸດເພື່ອກໍານົດຂໍ້ກໍານົດຂອງລະດັບຄວາມຮ້ອນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
  5. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີ hysteresis loops ທີ່ແນ່ນອນ ແລະເສັ້ນໂຄ້ງ demagnetization ຄວາມຮ້ອນຈາກຜູ້ສະຫນອງຂອງທ່ານເພື່ອກວດສອບໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດແບບເຄື່ອນໄຫວທາງຄະນິດສາດ.

FAQ

Q: ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງແມ່ເຫຼັກຊົ່ວຄາວ, ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ແລະແມ່ເຫຼັກຖາວອນ N40 ແມ່ນຫຍັງ?

A: ແມ່ເຫຼັກຊົ່ວຄາວຖືການສາກໄຟພຽງແຕ່ເມື່ອສໍາຜັດກັບພາກສະຫນາມພາຍນອກ. ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຕ້ອງການກະແສໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ເປັນແມ່ເຫຼັກຖາວອນ N40 ນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງປະລໍາມະນູພາຍໃນຂອງຕົນເພື່ອສ້າງອັດຕະໂນມັດແລະຍືນຍົງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ມີພະລັງ, ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ມີແຫຼ່ງພະລັງງານພາຍນອກຫຼືການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຫ້າວຫັນ.

ຖາມ: ແມ່ເຫຼັກ neodymium N40 ສາມາດຖືນ້ໍາຫນັກໄດ້ເທົ່າໃດ?

A: ຄວາມອາດສາມາດຖືແມ່ນຂຶ້ນກັບປະລິມານຂອງແມ່ເຫຼັກແລະພື້ນທີ່ຕິດຕໍ່, ແທນທີ່ຈະພຽງແຕ່ຊັ້ນວັດສະດຸ. ໃນປະສິດທິພາບສູງສຸດ, ເປັນແມ່ເຫຼັກ N40 ຍົກໄດ້ເຖິງ 1,000 ເທົ່ານ້ໍາຫນັກທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງ. ຕົວຢ່າງ, ຕັນ 10x10x2mm N40 ໜ້ອຍທີ່ສຸດສ້າງແຮງດຶງກົນຈັກໂດຍກົງປະມານ 4 ກິໂລກຣາມ.

Q: ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງແມ່ເຫຼັກ N35, N40, ແລະ N52 ແມ່ນຫຍັງ?

A: ຕົວເລກເປັນຕົວແທນຂອງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດ (BHmax) ໃນ MGOe. N35 ແມ່ນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາພື້ນຖານ. N40 ສະຫນອງການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂະຫນາດກາງ, ສະຫນອງການປະຕິບັດທີ່ເຫນືອກວ່າກັບ N35 ໂດຍບໍ່ມີການລົງໂທດທີ່ຮຸນແຮງ. N52 ແມ່ນລະດັບການຄ້າທີ່ກຽມພ້ອມທີ່ສຸດ, ແຕ່ມັນມີຄຸນສົມບັດຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາສຸດແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງສຸດ.

Q: ອຸນຫະພູມ Curie ຂອງແມ່ເຫຼັກຖາວອນ N40 ແມ່ນຫຍັງ?

A: ອຸນຫະພູມ Curie ຂອງແມ່ເຫຼັກມາດຕະຖານ N40 ແມ່ນແທ້ 310°C (590°F). ຖ້າວັດສະດຸບັນລຸລະດັບຄວາມຮ້ອນທີ່ຮ້າຍກາດນີ້, ໂຄງປະກອບການໄປເຊຍກັນພາຍໃນຂອງມັນລົ້ມລົງຫມົດ. ເຫດການນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການທໍາລາຍຢ່າງຖາວອນຂອງຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກຂອງມັນ. ການເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸເຢັນລົງບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ສູນເສຍໄປນີ້.

ຖາມ: 'SH' ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດໃນແມ່ເຫຼັກ N40SH?

A: ຄຳຕໍ່ທ້າຍ 'SH' ຫຍໍ້ມາຈາກ 'Super High' ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ. ມາດຕະຖານ N40 demagnetizes ຢ່າງໄວວາຢູ່ທີ່ 80 ° C. ຜູ້ຜະລິດເພີ່ມດິນທີ່ຫາຍາກເຊັ່ນ dysprosium ເພື່ອສ້າງຕົວແປ N40SH ພິເສດ. ການເພີ່ມສານເຄມີນີ້ປ່ຽນແປງການບີບບັງຄັບພາຍໃນ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ເຫຼັກເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງປອດໄພໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງເຖິງ 150°C (302°F).

Q: ເປັນຫຍັງແມ່ເຫຼັກຖາວອນ N40 ທັງຫມົດມາດ້ວຍການເຄືອບໂລຫະຫຼື epoxy?

A: ໂລຫະປະສົມ NdFeB ມີປະມານ 65% ທາດເຫຼັກ unalloyed. ເຫລໍກທີ່ບໍ່ໄດ້ເຄືອບ rusts ຢ່າງໄວວາເມື່ອສໍາຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມຂອງບັນຍາກາດມາດຕະຖານ. Oxidation ເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸຂະຫຍາຍ, flake, ແລະການທໍາລາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ເຊິ່ງທໍາລາຍພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຄາດຄະເນ. ການເຄືອບເຊັ່ນ nickel, ສັງກະສີ, ຫຼື epoxy ປະທັບຕາວັດສະດຸຢ່າງສົມບູນ, ປ້ອງກັນການກັດກ່ອນຮ້າຍແຮງ

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