Sintrede NdFeB-magneter er permanente magneter bestående af neodym, jern og bor, der tilhører den tredje generation af sjældne jordarters permanente magneter. De er kendt som "magnetkongen" på grund af deres exceptionelle magnetiske egenskaber og tilbyder det højeste energiprodukt blandt kommercielle magneter. Fremstillingsprocessen involverer pulverisering af legeringen til fint pulver, presning i et magnetfelt for at justere kornene, sintring ved høje temperaturer, efterfulgt af bearbejdning og magnetisering. De er anisotrope, hvilket betyder, at de har en foretrukken magnetiseringsretning. Deres høje jernindhold gør dem dog modtagelige for korrosion og kræver overfladebehandlinger.
Sintrede NdFeB-magneter fås i forskellige former, herunder blokke, cylindre, ringe, buer og brugerdefinerede geometrier. Dimensioner spænder fra millimeter til ti centimeter, med tolerancer så små som ±0,01 mm til præcisionsapplikationer. Vigtige magnetiske specifikationer inkluderer remanens (Br), koercitivitet (HcB, Hcj), maksimalt energiprodukt (BH)max og Curie-temperatur (Tc). Mekaniske egenskaber såsom densitet, hårdhed og bøjningsstyrke er også kritiske specifikationer.
Produktkvaliteter
I henhold til internationale standarder (f.eks. IEC 60404-8-1) betegnes sintrede NdFeB-kvaliteter med (BH)max i MGOe efterfulgt af bogstaver, der angiver maksimal driftstemperatur og koercitivitet. Almindelige kvaliteter omfatter N35-N52 (standardtemperatur, 80°C), 35M-50M (100°C), 35H-48H (120°C), 35SH-45SH (150°C), 30UH-40UH (180°C), 30EH-38EH (200°C) og 28TH-35TH (230°C). Højere tal angiver større magnetisk energi, mens suffiksbogstaver angiver forbedret temperaturstabilitet.
Belægninger
For at forhindre korrosion kræver sintrede NdFeB-magneter beskyttende belægninger. Almindelige muligheder inkluderer: nikkel-kobber-nikkel (Ni-Cu-Ni) belægning (mest anvendt, god korrosionsbestandighed), zink (Zn) belægning (økonomisk, grundlæggende beskyttelse), epoxybelægning (fremragende korrosionsbestandighed, egnet til barske miljøer), guldbelægning (Au) (til specialiserede anvendelser som medicinsk udstyr) og parylenbelægning (tynd, ensartet, biokompatibel). Modstandsdygtigheden over for salttågetest varierer fra 24 timer (Zn) til over 1000 timer (specialiserede belægninger).
Anvendelsesområde
Sintrede NdFeB-magneter bruges på tværs af brancher: Elektronik (harddiske, vibrationsmotorer til smartphones, højttalere), bilindustrien (elbilmotorer, EPS-systemer, sensorer), vedvarende energi (vindmøllegeneratorer, magnetiske levitationssystemer), industrimaskiner (servomotorer, magnetiske separatorer, aktuatorer), medicinsk udstyr (MRI-maskiner, tandlægeværktøj, lægemiddelafgivelsessystemer), luftfart (satellitkomponenter, styresystemer) og forbrugerprodukter (hovedtelefoner, magnetiske låse, elværktøj).
Emballageoplysninger
Standardemballage inkluderer: Små magneter i antistatiske plastikposer eller -bakker, placeret i papkasser med skumindlæg for at forhindre bevægelse. Bulkemballage bruger stive kartoner med skillevægge eller vakuumforseglede poser. Til store/tunge magneter anvendes trækasser med polstring. Magnetisk afskærmningsemballage (stål eller mu-metalplader) er påkrævet for lufttransport for at overholde IATA-reglerne. Hver pakke er mærket med magnetkvalitet, dimensioner, mængde, belægningstype og håndteringsinstruktioner ("Holdes væk fra elektronik").
Almindelige spørgsmål
· Korrosionsbestandighed: Hvorfor ruster magneter? NdFeB indeholder jern, som oxiderer; korrekt valg af belægning er afgørende for levetiden.
· Temperaturgrænser: Hvad sker der ved overophedning? Irreversibel afmagnetisering forekommer over den maksimale driftstemperatur (varierer efter kvalitet).
· Magnetiseringsretning: Kan magneter magnetiseres i alle retninger? Nej, sintret NdFeB er anisotropisk og skal magnetiseres i den foretrukne retning.
· Håndteringssikkerhed: Er der risici? Stærke magneter kan klemme huden, beskadige elektronik og påvirke pacemakere. Opbevares utilgængeligt for børn.
Genbrug: Kan NdFeB genbruges? Ja, sjældne jordarter kan genvindes gennem specialiserede genbrugsprocesser.
Anvendelse
Produktion
Produktions- og industrisektoren bruger magneter på mange måder. Magnetiske separatorer bruges i vid udstrækning til at fjerne metalforurenende stoffer fra råmaterialer i minedrift, fødevareforarbejdning og genbrugsindustrien. I automatiserede fremstillingsprocesser anvendes magnetiske gribere til at håndtere...
Elektronik
I elektronikindustrien er magneter essentielle komponenter. Harddiske (HDD'er) bruger små, men kraftige magneter til at læse og skrive data. Magnethovederne i harddiske kan registrere de magnetfelter, der repræsenterer digital information på de roterende diske. Højttalere, uanset om de er i hovedtelefoner...
Sundhedspleje
Sundhedssektoren drager også stor fordel af magneter. Magnetisk resonansbilleddannelse (MRI) er en af de mest betydningsfulde medicinske anvendelser. MR-maskiner bruger stærke magnetfelter til at generere detaljerede billeder af menneskekroppens indre. Ved at justere protonerne i kroppens væv og detektere...
Bilindustrien
I bilindustrien spiller magneter en afgørende rolle. Elbiler og hybridbiler er afhængige af kraftige magneter i deres elmotorer. Disse magneter muliggør omdannelse af elektrisk energi til mekanisk energi, som driver køretøjet. Brugen af højtydende magneter...
Fordele
Højeffektiv sortering for produktivitet.
Stabil drift med nem vedligeholdelse, der reducerer omkostningerne.
Fleksibilitet i håndtering af forskellige materialer ved at justere felter.
Miljøvenlig som en kemikaliefri metode.
Besked
Når du har indsendt oplysningerne, vil en tekniker kontakte dig
Vi vil bruge cookies til at personliggøre og forbedre din oplevelse ved at bruge vores hjemmeside. Du kan klikke på accept-knappen, og det vil blive anset for, at du accepterer brugen af alle relevante cookies, eller du kan nægte hjemmesiden at bruge cookies.