1. Магнетизъм
Експериментите показват, че всеки материал може да се магнетизира в по-голяма или по-малка степен във външно магнитно поле, но степента на намагнитване е различна. Според характеристиките на материала във външното магнитно поле материалът може да бъде разделен на пет категории: парамагнитен материал, диамагнитен материал, феромагнитен материал, феримагнитен материал и антиферомагнитен материал. Парамагнитните и диамагнитните материали наричаме слаби магнитни материали, а феромагнитните и феримагнитните материали - силни магнитни материали.
2. Магнитни материали
Меки магнитни материали: могат да постигнат максимален интензитет на намагнитване с най-малко външно магнитно поле и са магнитни материали с ниска коерцитивност и висока магнитна пропускливост. Меките магнитни материали са лесни за магнетизиране и лесно за демагнетизиране. Например меки ферити и аморфни нанокристални сплави.
Твърди магнитни материали: наричани още постоянни магнитни материали, отнасят се до материали, които трудно се намагнетизират и трудни за демагнетизиране, след като са намагнетизирани. Основната им характеристика е висока коерцитивност, включително редкоземни постоянни магнитни материали, метални постоянни магнитни материали и постоянни магнитни ферити.
Функционални магнитни материали: главно магнитострикционни материали, магнитни записващи материали, магнитосъпротивителни материали, магнитни мехурчета, магнитооптични материали, магнитни филмови материали и др.
3. NdFeB постоянни магнитни материали
Синтерованите материали с постоянен магнит NdFeB приемат процес на прахова металургия. Сплавта след топене се прави на прах и се пресова в пресовани ембриони в магнитно поле. Пресованите ембриони се синтероват в инертен газ или вакуум, за да се постигне уплътняване
За да се подобри коерцитивната сила на магнита, обикновено се изисква термична обработка със стареене и след това крайният продукт се получава след последваща обработка и повърхностна обработка.
Свързаният NdFeB е смес от прах с постоянен магнит и каучук с добри свойства на навиване или твърди и леки пластмаси, каучук и други свързващи материали, които се формоват директно в части с постоянен магнит с различни форми според изискванията на потребителя.
Горещо пресованият NdFeB може да постигне магнитни свойства, подобни на синтерования NdFeB, без добавяне на тежки редкоземни елементи. Той има предимствата на висока плътност, висока ориентация, добра устойчивост на корозия, висока коерцитивна сила и почти окончателно формоване, но механичните свойства не са добри и разходите за обработка са високи поради патентния монопол.
4. Remanence (Br)
се отнася до интензитета на магнитната индукция на синтерован NdFeB магнит, след като магнитът е магнетизиран до техническо насищане в среда на затворена верига и външното магнитно поле е премахнато. От гледна точка на неспециалистите, това може временно да се разбира като магнитната сила на магнита след намагнитване. Мерните единици са тесла (T) и гаус (Gs), 1GS=0.0001T.
5. Принудителна сила (Нсв)
Когато магнитът е обратно намагнетизиран, стойността на силата на обратното магнитно поле, необходима, за да направи интензитета на магнитната индукция нула, се нарича магнитна коерцитивна сила. Въпреки това, интензитетът на намагнитване на магнита не е нула в този момент, но приложеното обратно магнитно поле и интензитетът на намагнитване на магнита взаимно се компенсират. По това време, ако външното магнитно поле се премахне, магнитът все още има определени магнитни свойства. 1A/m=(4T/1000)0e,1 0e =(1000/4T)A/m.
6. Вътрешна принудителна сила (Хцж)
Силата на обратното магнитно поле, необходима за намаляване на интензитета на намагнитване на магнита до нула, се нарича присъща коерцитивна сила. Класификацията на класовете магнитни материали се основава на размера на тяхната присъща коерцитивна сила. Ниска коерцитивна сила N, средна коерцитивна сила M, висока коерцитивна сила H, свръхвисока коерцитивна сила UH, изключително висока коерцитивна сила EH и най-висока коерцитивна сила TH.
7. Максимален магнитен енергиен продукт (BH)max
Представлява плътността на магнитната енергия, установена от пространството между двата магнитни полюса на магнита, т.е. статичната магнитна енергия на единица обем на въздушната междина, която е максималната стойност на произведението на B и H. Неговият размер директно показва производителността на магнита. При същите условия, тоест същия размер, същия брой полюси и същото намагнитващо напрежение, повърхностният магнетизъм, получен от магнитните части с висок магнитен енергиен продукт, също е висок, но при същата (BH)max стойност, нивото на B. и Hcj има следните ефекти върху намагнитването:
Br е високо, Hcj е ниско: при същото намагнитващо напрежение може да се получи по-висок повърхностен магнетизъм;
Br е ниско, Hcj е високо: за да се получи същият повърхностен магнетизъм, е необходимо по-високо намагнитващо напрежение.
8. Sl система и CGS система
Тоест Международната система от единици и системата от единици на Гаус, точно като разликата между "метър" и "миля" в единицата за дължина. Съществува известна сложна връзка на преобразуване между Международната система единици и системата единици на Гаус.
9. Температура на Кюри
Това е температурата, при която магнитният материал се променя между феромагнетици и парамагнетици. Когато е по-ниска от температурата на Кюри, материалът става феромагнетик и магнитното поле, свързано с материала, е трудно да се промени. Когато температурата е по-висока от температурата на Кюри, материалът става парамагнетик и магнитното поле на магнита може лесно да се промени с промяната на околното магнитно поле.
Температурата на Кюри представлява границата на теоретичната работна температура на магнитния материал. Температурата на Кюри на NdFeB е около 320-380 градуса по Целзий. Височината на точката на Кюри е свързана с кристалната структура, образувана от синтероването на магнита.
Ако температурата достигне температурата на Кюри, някои молекули в магнита се движат бурно и настъпва демагнетизация, която е необратима; магнитът може да се магнетизира отново след демагнетизиране, но магнитната сила ще спадне значително и може да достигне само около 50% от оригинала.
10. Работна температура
Максималната работна температура на синтерования NdFeB е много по-ниска от неговата температура на Кюри. Когато температурата се повиши в работния температурен диапазон, магнитната сила ще намалее, но по-голямата част от магнитната сила ще се възстанови след охлаждане.
Връзката между работната температура и температурата на Кюри: Колкото по-висока е температурата на Кюри, толкова по-висока е работната температура на магнитния материал и толкова по-добра е температурната стабилност. Добавянето на елементи като кобалт, тербий и диспрозий към суровините на синтерован NdFeB може да повиши неговата температура на Кюри, така че продуктите с висока коерцитивна сила (H, SH, ...) обикновено съдържат диспрозий.
Максималната работна температура на синтерован NdFeB зависи от собствените му магнитни свойства и избора на работни точки. За същия синтерован NdFeB магнит, колкото по-затворена е работната магнитна верига, толкова по-висока е максималната работна температура на магнита и толкова по-стабилна е работата на магнита. Следователно максималната работна температура на магнита не е фиксирана стойност, а варира в зависимост от степента на затваряне на магнитната верига.
11. Ориентация на магнитното поле
Магнитните материали се разделят на две категории: изотропни магнити и анизотропни магнити. Изотропните магнити имат еднакви магнитни свойства във всяка посока и могат да бъдат привлечени заедно по желание; анизотропните магнити имат различни магнитни свойства в различни посоки. Посоката, в която те могат да получат най-добри магнитни свойства, се нарича посока на ориентация на магнита.
Квадратният синтерован NdFeB магнит има най-голям интензитет на магнитното поле само в посоката на ориентация, а интензитетът на магнитното поле в другите две посоки е много по-малък. Ако има процес на ориентация в производствения процес на магнитни материали, това са анизотропни магнити. Спеченият NdFeB обикновено се образува и пресова чрез ориентация на магнитното поле, така че е анизотропен. Следователно е необходимо да се определи посоката на ориентация преди производството, тоест бъдещата посока на намагнитване. Ориентацията на прахообразното магнитно поле е една от ключовите технологии за производство на високопроизводителен NdFeB. , (Свързаният NdFeB е както изотропен, така и анизотропен)
12. Повърхностен магнетизъм
Отнася се за интензитета на магнитната индукция в определена точка на повърхността на магнита (повърхностният магнетизъм в центъра и ръба на магнита е различен). Това е учебната стойност, измерена чрез контакта между гаусметъра и определена повърхност на магнита, а не цялостните магнитни свойства на магнита.
13. Магнитен поток
Да приемем, че в еднородно магнитно поле с интензитет на магнитна индукция B има равнина с площ S и перпендикулярна на посоката на магнитното поле. Произведението на интензитета на магнитната индукция B и площта S се нарича магнитен поток, преминаващ през тази равнина, наричан магнитен поток, със символа "$", а единицата е Вебер (Wb). Магнитният поток е физическа величина, която представлява разпределението на магнитното поле. Той е скалар, но има положителни и отрицателни стойности, които представляват само неговата посока. 中{{0}}B·S. Когато има ъгъл между вертикалните равнини на S и B, 中=B:S:cos0.
14. Галванопластика
Спеченият материал с постоянен магнит NdFeB се произвежда чрез процес на прахова металургия. Това е прахообразен материал с много силна химическа активност. Вътре има малки пори и празнини. Лесно се корозира и окислява във въздуха. Следователно трябва да се извърши стриктна повърхностна обработка преди употреба. Галванопластиката е зрял метод за обработка на метална повърхност и се използва широко.
Най-често използваните покрития за NdFeB силни магнити са поцинковане и никелиране. Те имат очевидни разлики във външния вид, устойчивостта на корозия, експлоатационния живот, цената и т.н.:
Разлика в полирането: Никелирането е по-добро от цинковото покритие при полиране и изглежда по-ярко. Тези, които имат високи изисквания към външния вид на продукта, обикновено избират никелиране, докато някои магнити не са изложени, а тези, които имат относително ниски изисквания към външния вид на продукта, обикновено избират цинково покритие.
Разлика в устойчивостта на корозия: Цинкът е активен метал, който може да реагира с киселина, така че устойчивостта му на корозия е лоша; след обработка на повърхността на никелиране, неговата устойчивост на корозия е по-висока и разликата в експлоатационния живот: Поради различна устойчивост на корозия, експлоатационният живот на поцинковане е по-нисък от този на никелирането, което се проявява главно в това, че повърхностното покритие е лесно да падне след дълго време на употреба, причинявайки окисляване на магнита, като по този начин се отразява на магнитните характеристики.
Разлика в твърдостта: Покритието с никел е по-високо от покритието с цинк. По време на употреба може значително да избегне сблъсъци и други ситуации, причинявайки падане и счупване на силния магнит NdFeB. Разлика в цените: В това отношение поцинковането е изключително изгодно, а цените са подредени от ниски към високи като поцинковане, никелиране, епоксидна смола и др.
15. Едностранен магнит
Така че е необходимо да увиете едната страна на магнита с железен лист, така че магнетизмът на страната, обвита от железния лист, да бъде екраниран. Такива магнити имат два полюса, но в определени работни позиции се изискват магнити с едностранни полюси. Те се наричат общо едностранни магнити или едностранни магнити. Няма истински едностранен магнит.











































