Temperaturændring har en signifikant effekt på magnetismen af neodymmagneter. De magnetiske egenskaber ved NDFEB -magneter ændres ved forskellige temperaturer, som vist nedenfor:

Effekt af høj temperatur:
Efterhånden som temperaturen stiger, påvirkes de magnetiske egenskaber for NDFEB -magneter negativt. Når temperaturen når curie -temperaturen på NDFEB, bliver disse magneter meget svage eller mister endda deres magnetisme. Generelt er den maksimale driftstemperatur for NDFEB -magneter normalt 80 grader til 230 grader, hvilket overskrider denne temperatur kan forårsage irreversibelt tab af magnetfeltstyrke. F.eks. Har N -serien Grade NDFEB -produkter en maksimal driftstemperatur på 80 ~ 180 grader, og temperaturen for permanent tab af magnetisme er 310 grader.
Effekt af lav temperatur:
Ved lavere temperaturer fungerer NDFEB -magneter bedre, og deres magnetiske egenskaber bliver stærkere og stærkere, når temperaturen falder. Den minimale driftstemperatur for ndfeb -magneter er omkring -138 ºC (-216 ºF), og de fungerer bedst ved denne temperatur.
Tvang og resterende magnetisk induktion: Når temperaturen øges, vil tvang og resterende magnetisk induktion af NDFEB -magneter gradvist falde, mens den magnetiske permeabilitet vil stige. Dette skyldes, at termisk energi vil ødelægge det ordnede arrangement af magnetiske domæner og derved reducere de magnetiske egenskaber.
Mætningsmagnetisering:
Efterhånden som temperaturen øges, falder mætningsmagnetiseringen af NDFEB -magneter. Dette skyldes, at gittervibrationen af materialet ved høje temperaturer stiger, hvilket resulterer i et fald i magnetiske egenskaber.
Temperaturkoefficient: Den iboende tvang (HCI) for NDFEB -magneter har en negativ temperaturkoefficient, når den ændrer sig med temperaturen, det vil sige tvangens falder med stigende temperatur.
Temperaturen har en signifikant effekt på de magnetiske egenskaber af NDFEB -magneter. I miljøer med høj temperatur vil de magnetiske egenskaber henfalde eller endda demagnetisere; Mens de er i miljøer med lav temperatur, forbedres de magnetiske egenskaber. Derfor er det nødvendigt at overveje deres temperaturfølsomhed og undgå at bruge dem ved for høje eller for lave temperaturer til at bevare deres optimale ydelse.











































