烧结钕铁硼磁体可使用的最高温度是多少

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最强磁力的钕铁硼磁铁:生产原料及生产加工工艺与尺寸精度

最强磁力的钕铁硼磁铁:生产原料及生产加工工艺与尺寸精度

最强磁力的钕铁硼磁铁:生产原料及生产加工工艺与尺寸精度钕铁硼磁铁可分为粘结钕铁硼和烧结钕铁硼两种。

粘结实际上就是注塑成型,而烧结是抽真空通过高温加热成型!钕铁硼磁铁为至目前为止具有最强磁力的永久磁铁。

材料牌号有N35-N52;各种形状可按具体要求加工:圆形,方块,打孔,磁瓦,磁棒,凸型,梯形等;尽管有这些优点,但是表面容易生锈,所以通常需要作一些保护性表面处理:镀镍,镀锌,镀金,镀环氧树脂等。

普通钕铁硼磁铁的适用的环境温度是80度以下,但也有几种能耐200度高温的。

主要应用于电子、电器、包装、电机、玩具、皮具、汽车机械等。

生产钕铁硼磁铁的主要原材料有稀土金属钕、稀土金属镨、纯铁、铝、硼铁合金以及其他稀土原料。

钕铁硼磁铁的生产工艺,通俗的讲,是这样的:把材料混合熔炼,然后把炼好的金属块破碎成小颗粒。

把小颗粒放到模具里压制成型。

然后烧结。

烧结出来的,就是毛坯。

形状,一般都是方块的,或者圆柱的。

以方块为例,尺寸一般集中在长宽2英寸,厚度1-1.5英寸左右,厚度,就是充磁方向(高性能磁体都是有取向的,因此有充磁方向)。

然后,根据实际需要,把毛坯切割成需要的尺寸和形状。

切好的磁铁,倒角,清洗后,电镀,充磁,就可以了。

钕铁硼的加工:基本上有两种:切片机切或者线切割切。

切片机,是一把厚度0.3mm左右的金刚石内孔切刀片,按要求把磁铁切割成需要的尺寸。

但是这个方法,只适合于简单的方块形状和圆柱形状。

由于是内孔切割,因此磁铁的尺寸不能太大,否则无法放到刀片里面去。

另外一个方法是线切割。

一般用来切割瓦片,和大尺寸的产品。

打孔:小孔,一般是用振动金刚石砂轮钻头钻出来的。

大孔,采用套孔的方式,这样可以节省材料费。

钕铁硼产品的尺寸精度,比较经济的,是在(+/-)0.05mm左右。

其实,现有的加工手段,完全可以达到(+/-)0.01的精度。

但是,由于钕铁硼一般都是需要进行电镀涂装的,电镀前需要进行清洗。

这个材料的耐腐蚀性非常差,酸洗的过程,就会把尺寸精度清洗掉。

烧结钕铁硼永磁材料国家标准

烧结钕铁硼永磁材料国家标准

烧结钕铁硼永磁材料国家标准磁学名词关于钕铁硼永磁体常用的衡量指标有以下四种:剩磁(Br)单位为特斯拉(T)和高斯(Gs) 1T=10000Gs将一个磁体在外磁场的作用下充磁到技术饱和后撤消外磁场,此时磁体表现的磁感应强度我们称之为剩磁。

它表示磁体所能提供的最大的磁通值。

从退磁曲线上可见,它对应于气隙为零时的情况,故在实际磁路中没有多少实际的用处。

钕铁硼的剩磁一般是11500高斯以上。

磁感矫顽力(Hcb)单位是奥斯特(Oe)或安/米(A/m) 1A/m=磁体在反向充磁时,使磁感应强度降为零所需反向磁场强度的值称之为磁感矫顽力(Hcb)。

但此时磁体的磁化强度并不为零,只是所加的反向磁场与磁体的磁化强度作用相互抵消。

(对外磁感应强度表现为零)此时若撤消外磁场,磁体仍具有一定的磁性能。

钕铁硼的矫顽力一般是10000Oe以上。

内禀矫顽力(Hcj)单位为奥斯特(Oe)或安/米(A/m)使磁体的磁化强度降为零所需施加的反向磁场强度,我们称之为内禀矫顽力。

内禀矫顽力是衡量磁体抗退磁能力的一个物理量,是表示材料中的磁化强度M退到零的矫顽力。

在磁体使用中,磁体矫顽力越高,温度稳定性越好。

磁能积((BH)max ) 单位为兆高·奥(MGOe)或焦/米3(J/m3)退磁曲线上任何一点的B和H的乘积既BH我们称为磁能积,而B×H的最大值称之为最大磁能积,为退磁曲线上的D点。

磁能积是恒量磁体所储存能量大小的重要参数之一。

在磁体使用时对应于一定能量的磁体,要求磁体的体积尽可能小。

·各向同性磁体:任何方向磁性能都相同的磁体。

·各向异性磁体:不同方向上磁性能会有不同;且存在一个方向,在该方向取向时所得磁性能最高的磁体。

烧结钕铁硼永磁体是各向异性磁体。

·取向方向:各向异性的磁体能获得最佳磁性能的方向称为磁体的取向方向。

也称作"取向轴","易磁化轴"。

钕铁硼磁铁 温度

钕铁硼磁铁 温度

钕铁硼磁铁温度
钕铁硼磁铁是一种高性能的永磁材料,具有极高的磁能积和矫顽力,广泛应用于电机、发电机、计算机硬盘等领域。

但是,钕铁硼磁铁的磁性能随着温度的升高而下降,因此在高温环境下的应用需要特别注意。

一般来说,钕铁硼磁铁的最高使用温度为150℃左右,超过这个温度,其磁性能会急剧下降。

因此,在实际应用中,需要采取一些措施来降低磁铁的温度。

例如,在电机中,可以通过散热装置来降低电机的温度;在计算机硬盘中,可以采用液体冷却技术等。

此外,还需要注意的是,钕铁硼磁铁在高温下容易氧化和脆化,因此需要加强保护。

在制造过程中,可以采用覆盖保护层或者磁铁表面镀金属等方式来保护磁铁。

在使用中,也需要注意避免磁铁过度受热或者受到机械震动等损伤。

总之,钕铁硼磁铁的高性能在一定程度上受到了温度的限制,需要采取相应的措施来保证其正常使用。

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烧结钕铁硼主要性能参数

烧结钕铁硼主要性能参数

烧结钕铁硼主要性能参数1. 磁能产品(BH)max:磁能产品是衡量永磁材料磁性能的指标之一,代表了单位体积内储存的能量,也是磁体吸收和输出磁场能力的重要参数。

烧结钕铁硼具有较高的磁能产品,一般在15-35 MGOe之间。

2.矫顽力(Hc):矫顽力是永磁材料抵抗磁化反转的能力,同时也是永磁材料的磁性能参数之一、烧结钕铁硼的矫顽力较高,通常在1000-3000Oe之间,甚至高达4000Oe以上。

3.重量比(3-5倍):相比于其他永磁材料,烧结钕铁硼具有较高的重量比,也就是单位体积内的磁性能较高。

4.热稳定性:烧结钕铁硼具有优良的耐高温性能,其工作温度可达到250-350℃,甚至更高。

这使得烧结钕铁硼在一些高温环境下的应用成为可能。

5.抗腐蚀性:烧结钕铁硼具有较好的抗腐蚀性能,能够在一些恶劣的环境中长期保持稳定的磁性能和物理化学性能。

6.高磁化度:烧结钕铁硼具有较高的磁化度,即使在较低的磁场下,仍然能够保持强磁性能。

7.低温系数:烧结钕铁硼具有较低的温度系数,即在温度变化时,其磁性能的变化很小。

这使得烧结钕铁硼在一些特殊的低温环境中仍可以保持良好的性能。

8.高矫顽力温度系数:烧结钕铁硼具有较高的矫顽力温度系数,即在温度升高时,其矫顽力的降低程度较小。

这使得烧结钕铁硼在高温环境下具有较好的抗磁场衰减能力。

总结而言,烧结钕铁硼是一种具有优良磁性能和高温稳定性的稀土永磁材料。

其磁能产品高,矫顽力较大,重量比较高,具有较好的抗腐蚀性能和磁化度。

此外,烧结钕铁硼还具有较低的温度系数和较高的矫顽力温度系数,使其在不同温度和环境下都能够稳定工作。

因此,烧结钕铁硼广泛应用于电子、机械、航空航天等领域中的磁性设备和磁性传感器等产品中。

烧结钕铁硼磁体可使用的最高温度是多少

烧结钕铁硼磁体可使用的最高温度是多少

烧结钕铁硼磁体可使用的最高温度是多少?磁铁最高使用温度取决于磁体本身的磁性能和工作点的选取。

磁体所处工作点可用磁体的导磁系数来表示。

对同一磁体而言,磁路的导磁系数愈高(即磁路愈闭合),磁铁的最高使用温度就愈高,磁铁的性能就愈稳定。

所以磁铁的最高使用温度并不是一个确定的值,而是随着磁路的闭合程度而变化。

烧结钕铁硼在给定工作点的前提下,各牌号的最高使用温度如下:牌号N最高工作xx80度℃M100H120SH150UH180EH200如果实际工作温度接近于最高使用温度,而磁体出现了较大幅度的退磁,此时要么必须改进磁路,以提高磁路的磁导系数;要么必须选择更高牌号的性能档次,从而保证磁体的正常工作。

一、钕铁硼磁铁有哪些应用?钕铁硼永磁体以其优异的性能、丰富的原料、合理的价格正得以迅猛的发展和广泛的应用。

其主要应用在微特电机、永磁仪表、电子工业、汽车工业、石油化工、核磁共振装置、传感器,音响器材、磁悬浮系统、磁性传动机构和磁疗设备等方面。

二、钕铁硼由那些材料组成?钕铁硼永磁铁的主要原材料有稀土金属钕(Nd)32%、金属元素铁(Fe)64%和非金属元素硼(B)1%(少量添加镝(Dy)、铽(Tb)、钴(Co)、铌(Nb)、镓(Ga)、铝(Al)、铜(Cu)等元素)。

钕铁硼三元系永磁材料是以Nd2Fe14B化合物作为基体的,其成分应与化合物Nd2Fe14B分子式相近。

但完全按Nd2Fe14B成分配比时,磁体的磁性能很低,甚至无磁。

只是实际的磁体当中钕和硼的含量比Nd2Fe14B化合物的钕和硼含量多时才能获得较好的永磁性能。

三、钕铁硼的磁性能可以持续多久?钕铁硼磁铁拥有相当高的矫顽力,自然环境和一般磁场条件下不会出现退磁和磁性变化。

假设环境适当,即使经过长时间的使用,磁体的磁性能损失也不会很大。

所以在实际应用中,我们往往忽略时间因素对磁性能的影响。

四关于取向方向取向方向:各向异性的磁体能获得最佳磁性能的方向称为磁体的取向方向。

钕铁硼标准

钕铁硼标准

钕铁硼标准本标准是以GB/T 1.3 一1997《标准化工作导则第l 单元:标准的起草与表述规则第3 部分:产品标准编写规定》为原则,对GB/T 13560 一1992《烧结钕铁硼永磁材料》的修订。

在修订本标准时,依据国内生产厂家的产品情况及用户对产品的要求,参考了IEC404-8-1(1986)及其补充2(1992)《磁性材料第8部分:特殊材料规范第一节硬磁材料标准规范》和国内外有关企业标准。

对原标准的技术内容进行了必要的补充和修改。

本标准参考了IEC 标准的永磁材料分类,钕铁硼合金的小类分类代号为R7。

本标准与GB/T 13560 一1992 的主要技术差异如下:1.在“引用标准”项中增加了标准GB/T 8170-1987《数值修约规则》、GB/T 9637-1988《磁学基本术语和定义》和GB/T 17803一1999《稀土产品牌号表示方法》。

2.对原标准中“术语、符号、单位”修改为“术语与定义”。

由于引用GB/T 9637—1988《磁学基本术语和定义》,取消了原来的磁学术语定义。

采用了IEC 404-8-l(1986)对永磁材料的磁性能划分为主要磁性能和辅助磁性能的方法,并对这两个术语分别进行了定义。

3.修改并增加了材料的牌号。

4.对附录A 的机械物理性能范围值修订为典型值。

5.新增加了附录C“钕铁硼永磁材料的主要成分、制造工艺及应用”内容。

本标准自实施之日起代替GB/T 13560一1992。

本标准的附录A、附录B、附录C 均为提示的附录。

本标准由国家发展计划委员会稀土办公室提出。

本标准由全国稀土标准化技术委员会归口。

本标准由包头稀土研究院负责起草。

本标准主要起草人:刘国征、马婕、王标、李泽军。

1 范围本标准规定了烧结钕铁硼永磁材料的主要磁性能、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准同时给出了主要机械性能和辅助磁性能等其他物理性能的典型值。

本标准适用于粉末冶金工艺生产的烧结钕铁硼永磁材料。

烧结钕铁硼主要性能参数

烧结钕铁硼主要性能参数

烧结钕铁硼主要性能参数
一、一般物理性能
1、外观:由于烧结钕铁硼是一种粉末状态的材料,根据颗粒尺寸不同,外观可以分为粉末状、细条状以及小片状、碎状等等。

2、密度:烧结钕铁硼的密度一般在6.8~7.2g/cm 3 之间,小于这一
范围的产品被认为是低密度的,大于这一范围的产品被认为是高密度的。

3、磁性:烧结钕铁硼是一种软磁材料,它能在磁场中产生一定的磁力,但是不够强烈,在磁场中可以被轻易抵抗。

4、单体融点:烧结钕铁硼的单体融点一般在1400℃左右,低于这一
范围的产品属于低熔点,而高于这一范围的产品属于高熔点。

5、电气性能:烧结钕铁硼具有良好的电性能,具有较低的电阻率,
在一定温度范围内,其电阻率保持比较稳定,在低电压下也具有良好的耐
热性能,可以长期工作。

二、机械性能
1、抗拉强度:烧结钕铁硼的抗拉强度一般为2.7~4.3MPa,低于这一
范围的产品属于低抗拉强度,而高于这一范围的产品属于高抗拉强度。

2、抗弯强度:烧结钕铁硼的抗弯强度一般在5.6~9.2MPa之间,低于
这一范围的产品属于低抗弯强度,而高于这一范围的产品属于高抗弯强度。

烧结钕铁硼永磁材料国家标准

烧结钕铁硼永磁材料国家标准

烧结钕铁硼永磁材料国家标准本标准是以GB/T 1.3 一1997《标准化工作导则第l 单元:标准的起草与表述规则第3 部分:产品标准编写规定》为原则,对GB/T 13560 一1992《烧结钕铁硼永磁材料》的修订。

在修订本标准时,依据国内生产厂家的产品情况及用户对产品的要求,参考了IEC404-8-1(1986)及其补充2(1992)《磁性材料第8部分:特殊材料规范第一节硬磁材料标准规范》和国内外有关企业标准。

对原标准的技术内容进行了必要的补充和修改。

本标准参考了IEC 标准的永磁材料分类,钕铁硼合金的小类分类代号为R7。

本标准与GB/T 13560 一1992 的主要技术差异如下:1.在“引用标准”项中增加了标准GB/T 8170-1987《数值修约规则》、GB/T 9637-1988 《磁学基本术语和定义》和GB/T 17803一1999《稀土产品牌号表示方法》。

2.对原标准中“术语、符号、单位”修改为“术语与定义”。

由于引用GB/T 9637—1988 《磁学基本术语和定义》,取消了原来的磁学术语定义。

采用了IEC 404-8-l(1986)对永磁材料的磁性能划分为主要磁性能和辅助磁性能的方法,并对这两个术语分别进行了定义。

3.修改并增加了材料的牌号。

4.对附录A 的机械物理性能范围值修订为典型值。

5.新增加了附录C“钕铁硼永磁材料的主要成分、制造工艺及应用”内容。

本标准自实施之日起代替GB/T 13560一1992。

本标准的附录A、附录B、附录C 均为提示的附录。

本标准由国家发展计划委员会稀土办公室提出。

本标准由全国稀土标准化技术委员会归口。

本标准由包头稀土研究院负责起草。

本标准主要起草人:刘国征、马婕、王标、李泽军。

1 范围本标准规定了烧结钕铁硼永磁材料的主要磁性能、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准同时给出了主要机械性能和辅助磁性能等其他物理性能的典型值。

本标准适用于粉末冶金工艺生产的烧结钕铁硼永磁材料。

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烧结钕铁硼磁体可使用的最高温度是多少?
磁铁最高使用温度取决于磁体本身的磁性能和工作点的选取。

磁体所处工作点可用磁体的导磁系数来表示。

对同一磁体而言,磁路的导磁系数愈高(即磁路愈闭合),磁铁的最高使用温度就愈高,磁铁的性能就愈稳定。

所以磁铁的最高使用温度并不是一个确定的值,而是随着磁路的闭合程度而变化。

烧结钕铁硼在给定工作点的前提下,各牌号的最高使用温度如下:
如果实际工作温度接近于最高使用温度,而磁体出现了较大幅度的退磁,此时要么必须改进磁路,以提高磁路的磁导系数;要么必须选择更高牌号的性能档次,从而保证磁体的正常工作。

一、钕铁硼磁铁有哪些应用?
钕铁硼永磁体以其优异的性能、丰富的原料、合理的价格正得以迅猛的发展和广泛的应用。

其主要应用在微特电机、永磁仪表、电子工业、汽车工业、石油化工、核磁共振装置、传感器,音响器材、磁悬浮系统、磁性传动机构和磁疗设备等方面。

二、钕铁硼由那些材料组成?
钕铁硼永磁铁的主要原材料有稀土金属钕(Nd)32%、金属元素铁(Fe)64%和非金属元素硼(B)1%(少量添加镝(Dy)、铽(Tb)、钴(Co)、铌(Nb)、镓(Ga)、铝(Al)、铜(Cu)等元素)。

钕铁硼三元系永磁材料是以Nd2Fe14B化合物作为基体的,其成分应与化合物Nd2Fe14B分子式相近。

但完全按Nd2Fe14B成分配比时,磁体的磁性能很低,甚至无磁。

只是实际的磁体当中钕和硼的含量比Nd2Fe14B化合物的钕和硼含量多时才能获得较好的永磁性能。

三、钕铁硼的磁性能可以持续多久?
钕铁硼磁铁拥有相当高的矫顽力,自然环境和一般磁场条件下不会出现退磁和磁性变化。

假设环境适当,即使经过长时间的使用,磁体的磁性能损失也不会很大。

所以在实际应用中,我们往往忽略时间因素对磁性能的影响。

四关于取向方向
取向方向:各向异性的磁体能获得最佳磁性能的方向称为磁体的取向方向。

磁铁分为:
1、各向同性磁体:任何方向磁性能都相同的磁体
2、各向异性磁体:不同方向上磁性能会有不同;且存在一个方向即取向方向,在该方向取向时所得磁性能最高的磁体。

烧结钕铁硼永磁体是各向异性磁体,因而在生产前需要确定取向方向(充磁方向)。

五影响钕铁硼磁铁磁力的因素?
环境温度,由于烧结钕铁硼对工作温度极为敏感,环境的瞬间最高温度和持续最高温度都可能会对磁体产生不同程度的退磁,包括可逆的和不可逆的、可恢复的和不可恢复的。

六钕铁硼磁铁的工作温度范围是怎样的?
钕铁硼磁铁的温度限制引发了一系列等级的磁铁的研发以适应不同的工作温度要求,请参考我们的性能目录比较各等级磁铁工作温度范围。

在选择钕铁硼磁铁之前需要确认最大工作温度。

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