Vrienden die enige kennis van magneten hebben, weten dat neodymium-ijzerboormagneten momenteel worden erkend als hoogwaardige en kosteneffectieve magneetproducten in de magnetische materiaalindustrie. Veel hightech-gebieden hebben het gebruik ervan aangewezen om verschillende soorten reserveonderdelen te maken, zoals nationale defensie en militaire, elektronische technologie, medische apparatuur, motor- en elektrische apparaten en andere gebieden. Hoe meer u gebruikt, hoe gemakkelijker het is om problemen te identificeren, waaronder het demagnetiseringsfenomeen van sterke magneten van neodymium-ijzerborium die het meest zorgen baren in omgevingen met hoge temperaturen.
Ten eerste moeten we weten waarom neodymium-ijzerboor demagnetiseert in omgevingen met hoge temperaturen?
De reden waarom neodymium-ijzerborium demagnetisatie ondergaat in omgevingen met hoge temperaturen, wordt bepaald door de fysieke structuur. De reden waarom een algemene magneet een magnetisch veld kan genereren, is omdat de elektronen die door het materiaal zelf worden gedragen in een bepaalde richting rond de atomen draaien, waardoor een bepaalde magnetische veldkracht wordt gegenereerd, die op zijn beurt de gerelateerde zaken eromheen beïnvloedt. Er zijn echter bepaalde temperatuurbeperkingen voor de rotatie van elektronen rond atomen in een bepaalde richting, en verschillende magnetische materialen zijn bestand tegen verschillende temperaturen. Bij extreem hoge temperaturen zullen elektronen afwijken van hun oorspronkelijke banen, waardoor chaos ontstaat. Op dit moment zal het lokale magnetische veld van het magnetische materiaal worden verstoord, wat leidt tot demagnetisatie.
De temperatuurbestendigheid van neodymium-ijzerboriummagneten is ongeveer 200 graden Celsius, wat betekent dat demagnetisatie zal optreden als de temperatuur de 200 graden Celsius overschrijdt. Als de temperatuur hoger is, zal de demagnetisatie ernstiger zijn.
De meest effectieve oplossing voor demagnetisatie bij hoge temperatuur van neodymium-ijzerboormagneten
1. Plaats geen neodymium-ijzerboormagneetproducten bij te hoge temperaturen, let vooral op hun kritische temperatuur, die 200 graden is. Door de temperatuur van de werkomgeving tijdig aan te passen, kunnen demagnetisatieverschijnselen worden geminimaliseerd.
2, uitgaande van technologie, streven we ernaar de prestaties van producten te verbeteren met behulp van neodymium-ijzerboormagneten, waardoor ze een meer temperatuurgevoelige structuur hebben en minder vatbaar zijn voor omgevingsinvloeden.
3, u kunt ook materialen met een hoge coërciviteit kiezen met hetzelfde magnetische energieproduct. Zo niet, dan moet je een klein magnetisch energieproduct opofferen om een materiaal met een hogere coërciviteit te vinden met een lager magnetisch energieproduct. Zo niet, dan kunt u ervoor kiezen om samarium kobalt te gebruiken. Wat betreft omkeerbare demagnetisatie, moet u samarium-kobalt kiezen.
De meest effectieve oplossing voor demagnetisatie bij hoge temperatuur van neodymium-ijzerboor sterke magneten
Jul 25, 2023
Laat een bericht achter
