Het magnetisme van een permanente magneet komt voornamelijk van de kristalstructuur die gemakkelijk kan worden gemagnetiseerd. Het kan een extreem hoog magnetisme verkrijgen onder invloed van een extern sterk magnetisch veld en het magnetisme zal niet verdwijnen nadat het externe magnetische veld is verdwenen. Daarom is "magnetisatie" een belangrijke stap voor permanente magneetmaterialen zoals NdFeB om magnetisme te verkrijgen.
Isotrope magneten en anisotrope magneten
Magnetische materialen zijn onderverdeeld in twee categorieën: isotrope magneten en anisotrope magneten.
Isotrope magneten hebben in elke richting dezelfde magnetische eigenschappen en kunnen willekeurig naar elkaar toe worden getrokken. Anisotrope magneten hebben verschillende magnetische eigenschappen in verschillende richtingen en de richting waarin ze de beste magnetische eigenschappen kunnen verkrijgen, wordt de oriëntatierichting van de magneet genoemd.
In het productieproces van magnetische materialen, als er een oriëntatieproces is, is het een anisotrope magneet.Gesinterde NdFeB-magnetenworden over het algemeen geperst met magnetische veldoriëntatie, dus het is noodzakelijk om de oriëntatierichting en de komende richting van magnetisatie te bepalen vóór productie. Poedermagnetische veldoriëntatie is een van de sleuteltechnologieën voor de productie van hoogwaardige NdFeB.
Richting van de magnetisatie
Magnetisatie is het proces waarbij een magnetisch veld wordt aangelegd op een permanente magneet in de richting van het magnetische veld, waardoor de sterkte van het magnetische veld geleidelijk toeneemt totdat het technische verzadiging bereikt. Gesinterde NdFeB-magneten hebben over het algemeen vierkante, cilindrische, ring-, tegel- en andere vormen, hierna zullen we het hebben over hun gemeenschappelijke richting van magnetisatie.
Naast de gewone monopoolmagnetisatie,gesinterde NdFeB-ringmagneetkan ook meerpolige magnetisatie zijn volgens de werkelijke behoeften, dat wil zeggen, nadat magnetisatie een aantal N-, S-polen op een vlak kan presenteren. Vanwege het gebruik van een speciaal ontworpen magnetiseringsarmatuur met afmetingen en poolkop, zullen er extra kosten voor magnetiseringsarmatuur worden gemaakt.
Methode van magnetisatie
Magnetometer is een hulpmiddel voor het magnetiseren en magnetiseren van magnetische materialen of magneten van magnetische apparaten, waardoor een magnetisch veld wordt aangelegd op de permanente magneetproducten die moeten worden gemagnetiseerd. Als het magnetiserende magnetische veld het technische verzadigingsmagneetveld niet kan bereiken, kunnen de remanentie Bj en coërciviteit Hcj van de permanente magneet de vereiste waarden niet bereiken. Dus hoe bepalen we de energie van de magnetometer? Bepaal eerst de grootte en grootte van het magnetiserende gereedschap volgens de grootte en richting van de magnetiserende productmagneet, bereken vervolgens de grootte van het centrale magnetische veld van het gereedschap, de grootte van het magnetische veld van het gereedschap moet 3-5 keer de magnetische kracht van de magneet, bereken tenslotte de magnetiseringsstroom, volgens de stroom en de spanning van de magnetiseringsmachine, bepaal uiteindelijk de energieopslagcapaciteit van de magnetiseringsmachine en bepaal ten slotte de energie van de magnetiseringsmachine.

Het basisprincipe van magnetisatie is het magnetiseren van het magnetische object dat in het magnetische veld kan worden geplaatst dat wordt gevormd door de spoel van gelijkstroom door middel van DC-magnetisatie en pulsmagnetisatie.
