1. Sådan bestiller du en magnet?
For at gøre det muligt for os at samarbejde mere effektivt med dit arbejde, har vi brug for at bekræfte følgende, inden vi bestiller:
(1). Hvad er materialet og ydeevnen?
(2). Hvad er størrelsen og tolerancen?
(3). Hvilken magnetiseret retning har du brug for? Aksial, diametrisk?
(4). Den maksimale temperatur på magnet arbejdsmiljøet?
(5). Din købsmængde?
(6). Overfladebehandling? NiCuNi, zink, epoxy coating?
(7). Hvad er formen af magneten?
(8). For speciel håndtering, bedes du oplyse os.
2 Hvad er applikationerne af NdFeB magneter?
NdFeB permanent magnet med sin fremragende præstation, rige råmaterialer, rimelige priser er hurtig udvikling og bred vifte af applikationer. Den anvendes hovedsageligt i mikromotor, permanentmagnetinstrument, elektronisk industri, bilindustri, petrokemisk, atommagnetisk resonansapparat, sensor, lydudstyr, magnetisk levitationssystem, magnetisk drevmekanisme og magnetisk terapiudstyr og så videre.
3. Sammenligning af magnetiske materialer
Ferrit ydeevne er lav, den laveste pris, gode temperaturegenskaber, korrosionsbestandighed.
NdFeB ydeevne er højest, prisen er forholdsvis høj, god styrke, har ikke høj temperatur og korrosion
SmCo høj ydeevne, den højeste pris, skør, fremragende temperaturegenskaber, korrosionsbestandighed
Alnico lav ydeevne, middelpris, fremragende temperaturegenskaber, korrosionsbestandighed, dårlig modstandsdygtighed overfor interferens
SmCo, ferrit, neodymium jernbor kan sintres og bindes fremstillingsmetode, sintrede høje magnetiske egenskaber, dårlig støbning, bundet magnetform er god, ydeevnen er meget lavere.
AlNiCo kan fremstilles ved casting og sintring metoder. Støbemagnet har høj ydeevne, dårlig formbarhed, lavt sintrede magneter og god formbarhed.
4 NdFeB består af disse materialer?
De vigtigste råmaterialer af NdFeB permanentmagnet er sjældne jordartsmetall neodym (Nd) 32%, metalelement jern (Fe) 64% og ikke-metallisk elementbor (B) 1% (lille tilsætning af dysprosium (Dy), terbium (Tb ), kobolt (Co), niobium (Nb), gallium (Ga), aluminium (Al), kobber (Cu) og andre elementer). NdFeB ternært system permanentmagnetmateriale er Nd2Fe14B-forbindelse som en matrix, dets sammensætning skal svare til den sammensatte Nd2Fe14B molekylformel. Men fuldstændigt i overensstemmelse med Nd2Fe14B-sammensætningsforholdet er magnetens magnetiske egenskaber meget lave, endog ikke-magnetiske. Kun den egentlige magnet, hvilket neodym og borindhold end Nd2Fe14B forbinder neodym og borindhold for at opnå bedre permanente magnetiske egenskaber.
5 NdFeB magnetiske egenskaber kan vare længe?
NdFeB magneter har en meget høj tvangskraft, naturmiljø og generelle magnetfeltforhold vil ikke forekomme demagnetisering og magnetiske ændringer. Forudsat at miljøet er passende, selv efter langvarig brug, er magnetens egenskaber ikke stor. Så i praktiske anvendelser ignorerer vi ofte tidsfaktoren på de magnetiske egenskaber.
6 Om orientering:
Orienteringsretning: Anisotrop magnet kan opnå de bedste magnetiske egenskaber ved retningen af magneten kaldes retningsretningen. Magnet er opdelt i:
(1). Isotrop magnet: Magnet med de samme magnetiske egenskaber i enhver retning
(2). Anisotropiske magneter: Magnetiske egenskaber i forskellige retninger vil være forskellige; og der er en retning, at orienteringsretningen i retning af de magnetiske egenskaber opnået ved den højeste magnet. Sintrede NdFeB permanente magneter er anisotrope magneter og skal derfor bestemme retningsretningen (magnetiseringsretning) før produktion.
7 Faktorer der påvirker magnetismen af NdFeB magneter ?
Omgivelsestemperaturen, som følge af ekstremt følsom over for den sintrede NdFeB-magnetens arbejdstemperatur, kan den maksimale temperatur og den maksimale temperatur for omgivelserne forårsage forskellige grader af magnetisering, herunder reversibel og irreversibel, genvindbar og irreversibel.
8 Hvad er arbejdstemperaturintervallet for NdFeB magneter?
Temperaturbegrænsningen af NdFeB magneterne hæver en række grader af magneter, der passer til forskellige driftstemperaturkrav, se venligst vores præstations katalog for sammenligning af graden af magnetomgivelsestemperaturområde. Det er nødvendigt at bekræfte den maksimale driftstemperatur, før du vælger NdFeB magneter.
9 hvordan man beskytter magnetfeltet?
Generelt bruger vi almindeligt jernskærm magnetfelt. Magnetisk afskærmning kræver et materiale med høj permeabilitet, og materialet, som opfylder dette krav, er en jern-nikkel legering, som har en høj permeabilitet. Når behovet for at beskytte magnetfeltet er meget stærkt, er det kun et enkelt lag af afskærmningsmateriale, der ikke når skærmens krav, det vil sige mætning. På dette tidspunkt er en måde at øge materialets tykkelse. Men en mere effektiv måde er at bruge en kombination af afskærmning, et skjold placeret i et andet skjold, der efterlader et luftgab mellem dem. Luftgabet kan fyldes med et hvilket som helst ikke-magnetisk materiale til understøtning som aluminium. Afskærmningseffektiviteten af det kombinerede skjold er meget højere end for et enkelt skjold, så det kombinerede skjold kan dæmpe magnetfeltet til et meget lavt niveau.
10 Hvad er forholdsreglerne for opbevaring og transport af magneter?
Magnet i lageret for at holde indendørs ventilation og tørre, ellers det våde miljø nemt at gøre magnetrosten. Omgivelsestemperaturen må ikke overstige magnetens maksimale arbejdstemperatur; produktet af det upladede produkt kan på passende måde være overtrukket med olie rust; Det magnetiserede produkt skal holdes væk fra magnetfeltet, magnetkortet, båndet, computerskærmen, uret osv. Magnetmateriale er mere skørt, transport, belægning (belægning), installationsprocessen skal sikre, at magneterne fra alvorlig indvirkning, hvis metoden ikke er hensigtsmæssig, kan forårsage magnetisk skade, revne Magnetmagnetiseringstilstanden skal være afskærmet, transporten skal være helt afskærmet.
11 Hvad er forholdsreglerne for magnetens funktion?
Magnet i løbet af arbejdet skal sikre, at arbejdspladsen ren eller let absorberer jern og andre magnetiske partikler påvirker brugen af små partikler; NdFeB-materialet er kendetegnet ved hårdt og skørt, og dets sugning op til sin egen vægt på mere end 600 gange, Skader. Betjeningsprocessen for lille størrelse skal være opmærksom på at undgå bump skade, for stor størrelse bør være opmærksom på personlig sikkerhed og beskyttelse.
12 Hvad er årsagen til overtrækningen og bliver rusten?
Kvalificerede galvaniseringsprodukter, under normale omstændigheder, bør plettering ikke forekomme rust. I det for våde er luftstrømmen ikke god, temperaturforskellen er stor, selvom saltspraytestkvalificerede produkter opbevares i det hårde miljø i lang tid, kan producere rust. Når pletteringsprodukterne opbevares i miljøet hårdt miljø, vil basislaget og yderligere reaktion med kondensatet forårsage, at basislaget og belægningen af bindekraften reduceres, vil alvorlig også forårsage basen af lokalt pulver og derefter naturligt fra huden. Elektroplating produkter bør ikke placeres i høj luftfugtighed i lang tid og skal placeres på et køligt, tørt sted.
13 hvordan man måler niveauet af magnetiske egenskaber ?
Der er tre hovedparametre: Restmagnet Br (Restinduktion), Enheden Gauss, fra mætningstilstanden for at fjerne magnetfeltet, den resterende magnetiske fluxdensitet, repræsenterer magneten kan tilvejebringe magnetfeltstyrke; coercivity Hc (Coercive Force), enhed Oersteds, er at sætte magneten i et omvendt magnetfelt, når det eksterne magnetfelt stiger til en vis styrke, når magnetmagnetismen forsvinder, repræsenterer evnen til at modstå det eksterne magnetfelt kaldet koercivitet evnen til at måle anti-demagnetisering Produkt BHmax, enheden Gauss-Oersteds, er enhedens volumen materiale produceret af magnetfeltens energi, magneten kan lagre mængden af energi en fysisk mængde.
14 almindeligt anvendte magnetiske måleinstrumenter
Almindeligt anvendte magnetiske måleinstrumenter er: magnetisk fluxmåler, Tesla meter (også kendt som Gauss meter), magnetisk måleinstrument. Fluxmåleren bruges til at måle den magnetiske flux. Tesla-måleren bruges til at måle overflademagnetfeltstyrken eller luftgapets magnetfeltstyrke. Magnetisk tester bruges til at måle de omfattende magnetiske egenskaber. Alle instrumenter skal læses omhyggeligt før brug af instruktionerne, i henhold til forvarmningskravene, forvarmning i overensstemmelse med kravene i brugsanvisningen.
15 Hvordan fremstilles NdFeB Magnet?
Sintret NdFeB permanent magnet er et jernbaseret permanentmagnetmateriale fremstillet ved pulvermetallurgisk proces. Hovedprocesserne er: formel, smeltning, formaling, støbning orientering, sintring, bearbejdning, galvanisering og så videre. Kontrol af iltindhold er et vigtigt mål for niveauet af teknologi. Jeg producerede den enhed, der anvendes i højvakuumsmelte-, sintringsovnen og avanceret automatisk styring af luftmølleparken for at sikre, at den grundlæggende produktionsproces uden ilt, således at produktets ydeevne og brug af temperatur har et gennembrud for at forbedre.
6 De faktorer, der påvirker magnetforarbejdningsomkostningerne?
Maskinens omkostningsomkostninger påvirkes hovedsageligt af følgende faktorer: ydeevne krav, bulk størrelse, måleform, tolerance dimensioner. Jo højere omkostningerne er, desto højere omkostninger, som prisen på N52 magnet er meget højere end N35 Magnetprisen ; Jo mindre partiet er, desto højere er forarbejdningsomkostningerne. Jo mere komplekse formen er, desto højere er forarbejdningsomkostningerne. Jo strengere tolerancer, jo højere forarbejdning koster.
17 Om permanentmagnetmaterialer fra sjældne jordarter
Det sjældne jordarters permanente magnetmateriale er en slags magnetisk materiale fremstillet ved sintring af den sjældne jordarters permanente magnetlegering bestående af samarium, neodymium blandet sjældne jordartsmetall og overgangsmetall, sintret ved pulvermetallurgi og magnetiseret ved magnetfelt.
Sjældne jord permanentmagnet materiale som et højtydende funktionelle materialer, der er meget anvendt i energi, transport, maskiner, medicinsk, it, husholdningsapparater og andre felter, er blevet grundlaget for mange højteknologiske industrier. NdFeB sjældne jordarters permanente magnetiske materialer på grund af en høj omkostningseffektivitet, som den hurtigst voksende, den højeste grad af industrialisering af industrien.











































