烧结回火工艺的影响
在烧结钕铁硼磁铁的生产中,烧结工艺非常关键。要获得较高的内禀矫顽力,烧结温度要低,结时间要长。在低温、长时间的烧结工艺下,磁体的晶粒可以控制在15μm以下,且会有更多的10μm以下的细晶粒,确保矫顽力足够大。迄今为止,稀十永磁已经历第1代***Co5,第二代沉淀硬化型***2Co17,发展到第三代Nd-Fe-B永磁材料。同时,后续回火工艺对液相的均匀化起到了很好的稳定作用。回火对磁性能大的影响也较大。
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异形磁铁是为特殊产品的要求而设计的磁铁,异形是相对于标准的磁铁而言的,用的广的异形磁铁材料有铁氧体,铷铁硼.如微电机的定子磁瓦就是异形磁性材料。磁铁应远离易被磁化的物品,如软盘,***i卡,电脑显示器,手表,手机,等。而比例式的强力磁铁则主要是安装在各类的比例阀上,常常用来控制液流的方向、压力以及流量。磁铁应远离心脏起搏器。较大尺寸的磁铁,每片之间应加塑料或硬纸垫片以保证可以轻易地将磁铁分开。
如何屏蔽强力磁铁和异形磁铁的强大磁场?通常我们都是用普通的铁板进行屏蔽磁场。更高要求的磁屏蔽需要高导磁率材料,满足这种要求的材料是铁镍合金,这种材料具有很高的导磁率。当需要屏蔽的磁场很强时,仅用单层屏蔽材料,不是达不到屏蔽要求,就是会发生饱和。这时,一种方法是增加材料的厚度。强磁钕铁硼聚磁的办法主要有:(1)改变磁路的截面(2)避免磁力线相互排斥强磁钕铁硼的磁体通常是圆柱形、圆环形、其直径、厚度与磁性能之间存一定的关系。但更有效的方法是使用组合屏蔽,将一个屏蔽体放在另一个屏蔽体内,它们之间留有气隙。气隙内可以填充任何非导磁率材料做支撑,如铝。组合屏蔽的屏蔽效能要比单个屏蔽体高得多,因此组合屏蔽体能够将磁场衰弱减到很低的程度。
异形磁铁工作环境的蕞高温度?以耐温不同分为:80度 100度 120度 150 度 180度 200度和220度,这7种不同的产品。
我们知道,磁铁的主要成分是四氧化三铁,强磁钕铁硼自然也不例外。但是由于四氧化三铁本身的性质,导致了他对铁质物体的吸力不会太强,而且它的磁性还会随着时间流逝慢慢减弱。从磁铁的发展历史来看,十九世纪末二十世纪初,人们主要使用碳钢、钨钢、铬钢和钴钢作永磁材料。这样的话,如何才能制作一块吸力更强且不宜的磁铁呢?这样的前提下,强磁钕铁硼磁铁应运而生。
这种表面经过防腐蚀处理而亮闪闪的磁铁就是强磁钕铁硼磁铁了,它的化学式是Nd2Fe14B。的强磁钕铁硼磁铁由钕,铁、硼三种元素高温烧结而成,是迄今为止磁性强的人造磁铁。强力磁铁以稀有元素为主,其本身具有很高的矫顽力,在自然环境和正常情况下,根本无法对其磁力造成影响,保证了磁力的稳定性。如果说传统四氧化三铁的核心元素是铁的话,那么强磁钕铁硼磁铁之所以有这么强的磁性,就是钕元素的作用了。
钕是稀土元素中镧系家族的第四个元素,和铁、钴、镍以及前面提到的钆一样,它本身也可以被磁铁吸引。此外,钕是镧系元素中较为活泼的,因此它和铁一样容易被氧化,这就是强磁钕铁硼磁铁表面有镀层的原因。非永i久性磁铁加热到一定的温度会突然失去磁性,这是由于组成磁铁的众多“元磁体”之排列从有序到无序所引起的。如果说钕是用于提升磁性的话,那么硼的作用也不容小视。这个黑黑的东西就是硼:
在元素周期表中,硼位于碳的左边,因此近期也出现了类似于以碳为中心有机化学的硼化学。在强磁钕铁硼磁铁中,硼相当于钕和铁的调解员。如何选择磁铁在决定选择哪一种磁铁之前应明确需要磁铁发挥何种作用。硼在保证其分子结构稳定的情况下极大地扩充了物质可以产生的蕞大磁性,使得整个磁体的磁性能极高,甚至让他能吸起相当于自身重量640倍的物体。
磁铁的作用于外形是什么
磁铁能够产生磁场,具有吸引铁磁性物质如铁、镍、钴等金属的特性。
将条形磁铁的中点用细线悬挂起来,静止的时候,它的两端会各指向地球南方和北方,指向北方的一端称为指北极或N极,指向南方的一端为指南极或S极。
如果将地球想像成一块大磁铁,则地球的地磁北极是指南极,地磁南极则是指北极。磁铁与磁铁之间,同名磁极相排斥、异名磁极相吸引。所以,指南针与南极相排斥,指北针与北极相排斥,而指南针与指北针则相吸引。
分类:磁铁可分为“永i久磁铁”与“非永i久磁铁”。永i久磁铁可以是天然产物,又称天然磁石,也可以由人工制造。非永i久性磁铁,例如电磁铁,只有在某些条件下才会出现磁性。
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