钕铁硼渗铽-渗铽-宁波慕磁科技

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    2020-9-10

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 钕铁硼之所以会在高温环境中产生退磁现象,这是由其本身的物理结构所决定的。一般磁铁之所以能产生磁场,是因为该物质本身所携带的电子绕着原子按照方向进行旋转,渗铽,从而产生磁场力,进而对周边的相关事务产生影响。但是电子围绕原子按照既定方向旋转也是有温度条件---的,不同的磁性材料所能经受的温度也是不同的,在过于高温的情况下,电子就会偏离原来的轨道,造成混乱现象,这时候磁物质本地的磁场就会被打乱,从而出现退磁现象。

  而强力钕铁硼磁铁的耐温度大概在二百度左右,钕铁硼渗镝铽,也就是超过二百度的话就会出现退磁现象,如果温度再高的话,退磁现象更---。

  钕铁硼磁铁高温退磁有效的几个解决方法



  一、不要将钕铁硼磁铁产品放到过高的温度中,尤其要注意它的临界温度,即二百度,适时调节它的工作环境温度,可以尽量减少退磁现象发生。

  二、就是从技术着手,提高使用铁硼磁铁的产品的性能,让它能具有更温度的结构,不容易受环境影响。

  三、还可以选择同样磁能积的高矫顽力材料.如果还不行那只有---一点磁能积,找磁能积低一点的更高矫顽力的材料,再不行,你可以选择使用钐钴,渗铽,至于可逆的退磁,就只有选钐钴了。


常见的烧结钕铁硼牌号可分为七类: n、m、h、sh、uh、eh和th。除n类外,其他每种类型会出现在产品牌号的后,例如n38m就是m系列,n38th就是th系列,而如果是“n38”后面没有字母,那他就是n系列啦。(当然后面还有一些不常见的、性能更高的牌号,有兴趣大家可以自己了解,我们今天只介绍较为常见的)



其次,衡量烧结钕铁硼产品性能的指标主要有四个

br 剩磁:单位为特斯拉(t)和高斯(gs),1gs =0.0001t。它是指将一个磁铁在闭路环境下被外磁场充磁到技术饱和后撤消外磁场,此时烧结钕铁硼磁铁表现的磁感应强度。通俗的讲可以暂且理解为充磁后磁体的磁力。

hcb 矫顽力:单位是奥斯特(oe)或安/米(a/m),1a/m=79.6oe。磁体在反向充磁时,使磁感应强度降为零所需反向磁场强度的值称之为磁感矫顽力。但此时磁体的磁化强度并不为零,只是所加的反向磁场与磁体的磁化强度作用相互抵消,此时若撤消外磁场,磁体仍具有一定的磁性能。




hcj 内禀矫顽力:使磁体的磁化强度降为零所需施加的反向磁场强度,我们称之为内禀矫顽力,他的计量单位与矫顽力一样。磁材牌号的分类就是按照其内禀矫顽力的大小划分。低矫顽力n、中等矫顽力m、高矫顽力h、特高矫顽力uh、---矫顽力eh、---矫顽力th。钕铁硼强磁的内禀矫顽力会随着温度的升高而降低,因此在选择使用钕铁硼磁铁的时候,一定要选择适合我们使用的牌号哦~下期懂磁帝会做进一步介绍

(bh)max 大磁能积:代表了磁铁两磁极空间所建立的磁能量密度,即气隙单位体积的静磁能量,是br与hcj乘积的大值,它的大小直接表明了磁体的---低。磁材牌号中的数字,代表的就是产品的理论大磁能积。


烧结钕铁硼易氧化、易被腐蚀,日久将造成磁性能的衰减甚至丧失,所以使用前必须进行严格的防腐处理。除了电镀之外,钕铁硼表面处理还可采用化学镀、电泳涂层、磷化处理等方法,今天懂磁帝将为大家介绍磷化的相关知识。

磷化处理的目的:
烧结钕铁硼永磁体磷化表面处理的目的有两个,一是作为过程防腐蚀,第二是---表面环氧浸润性。



1、过程防腐
由于烧结钕铁硼表面致密性低、多孔隙的特点,露的磁体会在空气中氧化,我们也称为被腐蚀。所以,钕铁硼磁体因周转和存放的时间过长,而又不明确后续的表面处理方法时,使用磷化工艺做简易的防腐处理非常---和有效。
磷化工艺过程简单,无需设备投资,磷化的生产过程消耗少,钕铁硼渗铽,主要是酸、碱和磷化液,生产成本低,作为过程防腐不会明显增加磁体的生产成本,而且能避免存储期的磁体损失,---率---。磷化后产品颜色均一,表面洁净,可以采用真空封装,---延长存放时间,存放手段优于以往的油浸、涂油存放方法。完整的磷化膜可以抵抗正常---环境的氧化腐蚀。磷化的磁体产品后续表面处理很容易,磷化膜只需简单酸洗即可完全脱净,对后续表面处理(如镀锌、镀镍等)不会产生---影响,可以随时完成后续的表面处理工艺过程。




2、---浸润性能
一些钕铁硼磁体需要环氧胶粘结、涂漆等,胶水、漆等环氧有机物的黏结力需要基体有---的浸润性能。磷化膜与环氧有机物的浸润性能好,所以需要采用磷化工艺---钕铁硼磁体表面的浸润性能。---的浸润性能,可以---环氧胶水、环氧漆与磁体的结合力。


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