Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-05-18 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
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.
ທ່ານຕ້ອງກໍານົດຄໍານິຍາມພື້ນຖານກ່ອນທີ່ຈະເລືອກວັດສະດຸ. ແມ່ເຫຼັກຊົ່ວຄາວຈະສູນເສຍການສາກໄຟເມື່ອເອົາອອກຈາກສະໜາມເຄື່ອນໄຫວ. ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຕ້ອງການກະແສໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອເຮັດວຽກ ແລະສ້າງກະແສໄຟຟ້າ. ເປັນແມ່ເຫຼັກຖາວອນ N40 ສ້າງ ແລະຮັກສາສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງຕົນເອງຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ. ມັນອີງໃສ່ໂຄງສ້າງຂອງຜລຶກພາຍໃນຂອງມັນທັງຫມົດ. ໂຄງສ້າງສະເພາະນີ້ຮັກສາ flux ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ມີການພະລັງງານພາຍນອກຫຼືການບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
General Motors ແລະ Sumitomo Special Metals ປະດິດແມ່ເຫຼັກ neodymium ໃນຊຸມປີ 1980. ວິສະວະກອນຕ້ອງການການແກ້ໄຂທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ, ມີປະສິດທິພາບທາງດ້ານພື້ນທີ່. ພວກເຂົາຕ້ອງການເພື່ອຕ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງເກີນໄປແລະຂໍ້ຈໍາກັດການສະຫນອງທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງແມ່ເຫຼັກທີ່ອີງໃສ່ Cobalt. ໂລຫະປະສົມ NdFeB ສະຫນອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ການລະເມີດທາງເຄມີນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍອົງປະກອບທີ່ຮຸນແຮງ. ມັນໄດ້ຫັນປ່ຽນເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາຢ່າງສິ້ນເຊີງ, ເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກອຸປະກອນ, ແລະອຸປະກອນການສໍາພັດຍານຍົນ.
ການກໍານົດຕົວອັກສອນແລະຕົວເລກຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຕົວຊີ້ວັດການປະຕິບັດຫ້ອງທົດລອງສະເພາະ. ຕົວອັກສອນ 'N' ຫຍໍ້ມາຈາກ Neodymium. ຕົວເລກ '40' ຫມາຍເຖິງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດ (BHmax). ມູນຄ່ານີ້ບັນລຸປະມານ 40 MGOe (Mega Gauss Oersteds). ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານແມ່ເຫຼັກສູງສຸດທີ່ວັດສະດຸສາມາດເກັບຮັກສາພາຍໃນມະຫາຊົນຂອງມັນ. ຕົວເລກທີ່ສູງຂຶ້ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ມີທ່າແຮງຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ພວກມັນບໍ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມທົນທານທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ດີກວ່າຫຼືຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ.
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.
ວິສະວະກອນກວດສອບຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງວັດສະດຸໂດຍໃຊ້ permagraph. ເຄື່ອງທົດສອບພິເສດນີ້ສ້າງເສັ້ນໂຄ້ງ BH hysteresis ເພື່ອວັດແທກຂີດຈໍາກັດແມ່ເຫຼັກຢ່າງແທ້ຈິງ.
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 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.
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 | ປ | 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 |
ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມຮ້ອນຍັງຄົງເປັນຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານວິສະວະກໍາຫຼັກຂອງໂລຫະປະສົມ NdFeB ມາດຕະຖານ. ແມ່ເຫຼັກຖາວອນມາດຕະຖານ N40 ເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພຕໍ່າກວ່າ 80°C (176°F). ການເກີນພື້ນຖານຄວາມຮ້ອນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທັນທີທັນໃດ. ຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງຄວາມຮ້ອນເຮັດໃຫ້ການລົບກວນການສອດຄ່ອງຂອງປະລໍາມະນູ. ການບັນລຸອຸນຫະພູມ Curie ຂອງ 310 ° C (590 ° F) ທໍາລາຍໂຄງສ້າງຜລຶກແມ່ເຫຼັກພາຍໃນຢ່າງຖາວອນ. ຄວາມຮ້ອນອັນແຮງນີ້ເຮັດໃຫ້ຝາຂອງໂດເມນລະລາຍແທ້ໆ.
ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມເຮັດໃຫ້ເກີດຄ່າສໍາປະສິດຄວາມຮ້ອນທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ສະເພາະ. ຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມປີ້ນກັບກັນຂອງ induction (αBr) ນັ່ງຢູ່ທີ່ -0.12%/ºC. ຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມປີ້ນກັບກັນຂອງການບີບບັງຄັບ (αHcj) ແມ່ນ -0.62%/ºC. ການເສື່ອມໂຊມແບບປີ້ນກັບກັນໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າແມ່ເຫຼັກຟື້ນຟູຄວາມເຂັ້ມແຂງຢ່າງເຕັມທີ່ເມື່ອຄວາມເຢັນກັບອຸນຫະພູມຫ້ອງ.
ການ demagnetization irreversible ເກີດຂຶ້ນເມື່ອຄວາມຮ້ອນລະເມີດຂອບເຂດການບີບບັງຄັບໂຄງສ້າງຂອງວັດສະດຸ. ຄວາມເຢັນລົງບໍ່ໄດ້ຟື້ນຟູຄວາມເຂັ້ມແຂງສະນະແມ່ເຫຼັກ. ນີ້ສະແດງເຖິງຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບໄພພິບັດ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ remagnetization ກົນຈັກຢ່າງສົມບູນຫຼືການທົດແທນທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງອົງປະກອບ.
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 (ສູງສຸດ) | 180°C (356°F) | 25,000 ໂອ້ຍ |
ໂລຫະປະສົມ Nd-Fe-B ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບທາງເຄມີທີ່ຮ້າຍແຮງ. ມາຕຣິກເບື້ອງທາງເຄມີມີປະມານ 65% ທາດເຫຼັກທີ່ບໍ່ມີການປະສົມ. ການສໍາຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນລ້ອມຮອບເຮັດໃຫ້ອົງປະກອບທາດເຫຼັກ oxidize ຢ່າງໄວວາ. ວັດສະດຸເກີດຮອຍແຕກ, ຂະຫຍາຍອອກ, ແລະແຕກອອກທາງຮ່າງກາຍ. ການເຊື່ອມໂຊມທາງດ້ານຮ່າງກາຍນີ້ທໍາລາຍຄວາມທົນທານທາງດ້ານເລຂາຄະນິດທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ມັນຍຸບໂຄງສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຄາດໄວ້ຢ່າງໄວວາ. neodymium ທີ່ບໍ່ເຄືອບບໍ່ສໍາເລັດສົມບູນໃນສະພາບບັນຍາກາດປົກກະຕິພາຍໃນພຽງແຕ່ມື້.
ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງພື້ນຜິວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງຢ່າງລະມັດລະວັງກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງແອັບພລິເຄຊັນເປົ້າຫມາຍ. ການຄ້າທີ່ເຄັ່ງຄັດມີຢູ່ທົ່ວຄວາມທົນທານ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຫນ່ວຍ, ແລະການຕໍ່ຕ້ານສານເຄມີ. ວິສະວະກອນລະບຸການເຄືອບໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ແນ່ນອນ.
nickel ສາມຊັ້ນເປັນຕົວແທນຂອງການເຄືອບອຸດສາຫະກໍາມາດຕະຖານ. ມັນມີຊັ້ນພື້ນຖານຂອງ nickel, ຊັ້ນກາງຂອງທອງແດງ, ແລະຊັ້ນເທິງຂອງ nickel. ຄວາມຫນາທັງຫມົດຕັ້ງແຕ່ 10 ຫາ 20 microns. ມັນສະຫນອງຄວາມທົນທານສູງແລະການຕໍ່ຕ້ານການຂັດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ດີເລີດ. ການເຄືອບ nickel ເຫມາະສົມກັບພາກສ່ວນການເຄື່ອນຍ້າຍກົນຈັກທີ່ສວມໃສ່ສູງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, nickel ຍັງຄົງເປັນໄຟຟ້າ. ການປະພຶດຂອງພື້ນຜິວນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີກາຝາກໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກມໍເຕີ rotary ຄວາມໄວສູງ.
ສັງກະສີໃຫ້ທາງເລືອກທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າຫຼາຍກັບ nickel ຫຼາຍຊັ້ນ. ມັນມີລະດັບຄວາມຫນາຈາກ 5 ຫາ 10 microns. ມັນສ້າງການຍຶດຕິດກັບກົນຈັກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບການປະກອບກາວ. ສັງກະສີແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການໃສ່ຫມໍ້ໂຄງສ້າງຫຼືການຕິດກາວໂດຍກົງພາຍໃນເຮືອນພາດສະຕິກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຍັງຄົງມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການກັດກ່ອນສານເຄມີທີ່ຮຸນແຮງ. ສັງກະສີ degrades ຢ່າງໄວວາໃນການທົດສອບການສີດເກືອມາດຕະຖານຫຼືສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນກົດຫຼາຍ.
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) |
ທີມງານຈັດຊື້ມັກຈະຕົກຢູ່ໃນຈັ່ນຈັບການປະເມີນຜົນອັນຕະລາຍ. ຊັ້ນຮຽນທີ່ສູງກວ່າຈະບໍ່ເທົ່າກັບແຮງຖືທີ່ສູງກວ່າໂດຍອັດຕະໂນມັດ. Pull strength functions ເປັນການໂຕ້ຕອບທາງຄະນິດສາດທີ່ຊັບຊ້ອນ. ມັນອີງໃສ່ຊັ້ນວັດສະດຸ (MGOe), ພື້ນທີ່ຕິດຕໍ່ໂດຍກົງ, ແລະປະລິມານແມ່ເຫຼັກທັງຫມົດ. ແມ່ເຫຼັກຈຸນລະພາກ N52 ຈະສະແດງຜົນບັງຄັບໃຊ້ທາງກາຍະພາບໜ້ອຍກວ່າກ້ອນໃຫຍ່ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງ N35. ຂະໜາດຂອງມະຫາຊົນ ແລະຮ່າງກາຍມັກຈະກຳນົດຄວາມແຂງແຮງຂອງສັດຮ້າຍສຸດທ້າຍ.
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. ທ່ານຕ້ອງລະບຸຮູບຮ່າງໂດຍກົງກັບການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ກົນຈັກນີ້.
| N40 Dimensions (Metric) | ຄາດຄະເນ Surface Gauss | ຄາດຄະເນຄວາມແຮງດຶງ |
|---|---|---|
| ຕັນ: 10 x 10 x 2 ມມ | ~ 1,800 Gauss | ~ 4 ກິໂລ (8.8 lbs) |
| ຕັນ: 50 x 50 x 10 ມມ | ~ 2,400 Gauss | ~ 45 ກິໂລ (99 lbs) |
| ກະບອກ: D2 x 10 mm | ~ 3,160 Gauss | ~ 0.5 ກິໂລ (1.1 lbs) |
| ກະບອກສູບ: D20 x 20 mm | ~ 4,800 Gauss | ~ 15 ກິໂລ (33 lbs) |
ແບບຟອມເລຂາຄະນິດກໍານົດໂດຍກົງການຄາດຄະເນພາກສະຫນາມແລະຄວາມເຫມາະສົມຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
ທ່ານຕ້ອງສ້າງມາຕຣິກເບື້ອງການປະເມີນຫຼາຍມິຕິກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດການລົງນາມໃນການຈັດຊື້ຄັ້ງສຸດທ້າຍ. ປະເມີນຄວາມແຮງຂອງແມ່ເຫຼັກດິບທຽບກັບຂໍ້ຈຳກັດຂອງອຸນຫະພູມສະເພາະ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຫົວໜ່ວຍທີ່ຄາດຄະເນໄວ້, ແລະການຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນ.
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.
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.
ວັດສະດຸມໍລະດົກທາງເລືອກປະຕິບັດຄວາມຕ້ອງການພິເສດທີ່ມີລາຄາຖືກ.
| 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 |
ຄວາມສ່ຽງຂອງແຫຼ່ງ Macro ກໍານົດທາງເລືອກດ້ານວິສະວະກໍາໃນໄລຍະຍາວຢ່າງຈິງຈັງ. ມໍເຕີແມ່ເຫຼັກຖາວອນປ່ຽນ 90% ຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າໂດຍກົງເປັນພະລັງງານກົນຈັກ. ຮອດປີ 2030, ນັກວິເຄາະຄາດຄະເນວ່າ 45% ຂອງຍອດຂາຍລົດຍົນທົ່ວໂລກຈະແມ່ນລົດ EV. ການຫັນປ່ຽນລົດຍົນທີ່ໄວນີ້ເຮັດໃຫ້ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງທີ່ຫາຍາກຂອງໂລກຢ່າງໜັກໜ່ວງ. ປະຈຸບັນ, ການສະໜອງທົ່ວໂລກແມ່ນອີງໃສ່ການປຸງແຕ່ງເປັນໃຈກາງ. ປະມານ 70% ຂອງການຂຸດຄົ້ນຫາຍາກທັງໝົດແມ່ນເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ພິເສດເຊັ່ນເມືອງບໍ່ແຮ່ Bayan Obo ຂອງຈີນ. ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງພູມສັນຖານທີ່ເຄັ່ງຄັດນີ້ສ້າງອຸປະສັກຕໍ່ການສະຫນອງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດການເໜັງຕີງຂອງລາຄາທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ສຳລັບຕົວແປລະດັບພຣີມຽມລະດັບສູງ. ການເລືອກມາດຕະຖານ N40 ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງບາງຢ່າງເນື່ອງຈາກອົງປະກອບທົ່ວໄປສູງແລະຄວາມພ້ອມຂອງຜູ້ຜະລິດທີ່ກວ້າງຂວາງ.
ທີມງານຈັດຊື້ປະເຊີນກັບການປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງ ESG (ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ແລະການປົກຄອງ) ທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ການສະກັດເອົາແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກເຮັດໃຫ້ຕົວເລກທາງນິເວດວິທະຍາຢ່າງໜັກໜ່ວງ. ການປະຕິບັດການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການປົນເປື້ອນນ້ໍາໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຮ້າຍແຮງ. ຂະບວນການຫລອມໂລຫະທີ່ຊັບຊ້ອນສ້າງຜົນກະທົບທາງເຄມີທີ່ເປັນພິດ. ອັດຕາການນຳມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ໃນທົ່ວໂລກສຳລັບແມ່ເຫຼັກທີ່ຫາຍາກຢູ່ໃນປະຈຸບັນຢູ່ທີ່ປະມານ 3%. ຕົວຊີ້ວັດການຟື້ນຕົວທີ່ຫນ້າເສົ້າໃຈນີ້ສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມ ESG ຂະຫນາດໃຫຍ່. ບໍລິສັດຮາດແວທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ການຢັ້ງຢືນ ISO ທີ່ເປັນກາງຂອງຄາບອນຕ້ອງປັດໄຈຄວາມເປັນຈິງຂອງແຫຼ່ງທີ່ມາເຫຼົ່ານີ້ໂດຍກົງເຂົ້າໃນການວິເຄາະຮອບວຽນທັງໝົດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
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.
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:
A: ແມ່ເຫຼັກຊົ່ວຄາວຖືການສາກໄຟພຽງແຕ່ເມື່ອສໍາຜັດກັບພາກສະຫນາມພາຍນອກ. ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຕ້ອງການກະແສໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ເປັນແມ່ເຫຼັກຖາວອນ N40 ນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງປະລໍາມະນູພາຍໃນຂອງຕົນເພື່ອສ້າງອັດຕະໂນມັດແລະຍືນຍົງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ມີພະລັງ, ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ມີແຫຼ່ງພະລັງງານພາຍນອກຫຼືການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຫ້າວຫັນ.
A: ຄວາມອາດສາມາດຖືແມ່ນຂຶ້ນກັບປະລິມານຂອງແມ່ເຫຼັກແລະພື້ນທີ່ຕິດຕໍ່, ແທນທີ່ຈະພຽງແຕ່ຊັ້ນວັດສະດຸ. ໃນປະສິດທິພາບສູງສຸດ, ເປັນແມ່ເຫຼັກ N40 ຍົກໄດ້ເຖິງ 1,000 ເທົ່ານ້ໍາຫນັກທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງ. ຕົວຢ່າງ, ຕັນ 10x10x2mm N40 ໜ້ອຍທີ່ສຸດສ້າງແຮງດຶງກົນຈັກໂດຍກົງປະມານ 4 ກິໂລກຣາມ.
A: ຕົວເລກເປັນຕົວແທນຂອງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດ (BHmax) ໃນ MGOe. N35 ແມ່ນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາພື້ນຖານ. N40 ສະຫນອງການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂະຫນາດກາງ, ສະຫນອງການປະຕິບັດທີ່ເຫນືອກວ່າກັບ N35 ໂດຍບໍ່ມີການລົງໂທດທີ່ຮຸນແຮງ. N52 ແມ່ນລະດັບການຄ້າທີ່ກຽມພ້ອມທີ່ສຸດ, ແຕ່ມັນມີຄຸນສົມບັດຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາສຸດແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງສຸດ.
A: ອຸນຫະພູມ Curie ຂອງແມ່ເຫຼັກມາດຕະຖານ N40 ແມ່ນແທ້ 310°C (590°F). ຖ້າວັດສະດຸບັນລຸລະດັບຄວາມຮ້ອນທີ່ຮ້າຍກາດນີ້, ໂຄງປະກອບການໄປເຊຍກັນພາຍໃນຂອງມັນລົ້ມລົງຫມົດ. ເຫດການນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການທໍາລາຍຢ່າງຖາວອນຂອງຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກຂອງມັນ. ການເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸເຢັນລົງບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ສູນເສຍໄປນີ້.
A: ຄຳຕໍ່ທ້າຍ 'SH' ຫຍໍ້ມາຈາກ 'Super High' ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ. ມາດຕະຖານ N40 demagnetizes ຢ່າງໄວວາຢູ່ທີ່ 80 ° C. ຜູ້ຜະລິດເພີ່ມດິນທີ່ຫາຍາກເຊັ່ນ dysprosium ເພື່ອສ້າງຕົວແປ N40SH ພິເສດ. ການເພີ່ມສານເຄມີນີ້ປ່ຽນແປງການບີບບັງຄັບພາຍໃນ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ເຫຼັກເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງປອດໄພໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງເຖິງ 150°C (302°F).
A: ໂລຫະປະສົມ NdFeB ມີປະມານ 65% ທາດເຫຼັກ unalloyed. ເຫລໍກທີ່ບໍ່ໄດ້ເຄືອບ rusts ຢ່າງໄວວາເມື່ອສໍາຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມຂອງບັນຍາກາດມາດຕະຖານ. Oxidation ເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸຂະຫຍາຍ, flake, ແລະການທໍາລາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ເຊິ່ງທໍາລາຍພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຄາດຄະເນ. ການເຄືອບເຊັ່ນ nickel, ສັງກະສີ, ຫຼື epoxy ປະທັບຕາວັດສະດຸຢ່າງສົມບູນ, ປ້ອງກັນການກັດກ່ອນຮ້າຍແຮງ
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະດ້ານເທິງເພື່ອພິຈາລະນາໃນເວລາທີ່ເລືອກ Custom N40 Magnets
ຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຊື້ສຸດທ້າຍເພື່ອ Custom N52 Magnets ສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ
ຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຊື້ສໍາລັບການສະກົດຈິດ N40 Custom: ລາຄາ, ຜູ້ຜະລິດ, ແລະຄຸນນະພາບ
Cube ສະນະແມ່ເຫຼັກເປົ່າທຽບກັບຕັນປົກກະຕິ: ອັນໃດດີກວ່າສໍາລັບທ່ານ?
Custom N52 Magnets ທຽບກັບຊັ້ນຮຽນອື່ນໆ: ອັນໃດເໝາະສົມສຳລັບເຈົ້າ?
Top 5 ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສໍາລັບການຫວ່າງເປົ່າ Cube ສະນະແມ່ເຫຼັກໃນອຸດສາຫະກໍາ
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະດ້ານເທິງເພື່ອພິຈາລະນາໃນເວລາທີ່ເລືອກ Custom N52 Magnets