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MAGNETE AL NEODIMIO
Produce giovani magnete al neodimio, che anche conosciuto come magnete di NdFeB, pennino o Neo, è il tipo più ampiamente usato di magneti di terre rare. Magnete di NdFeB è un magnete permanente da una lega di neodimio, Ferro e boro per formare la struttura cristallina tetragonale Nd2Fe14B. Sviluppato nel 1982 da General Motors e metalli speciali Sumitomo, Magneti al neodimio sono il tipo più forte di magneti permanenti disponibili in commercio. Hanno sostituito altri tipi di magneti in molteplici applicazioni nei prodotti moderni che richiedono forti magneti permanenti, quali motori di utensili a batteria, dischi rigidi e chiusure magnetiche.
Abbiamo produce sinterizzato al neodimio in varie forme, ad esempio disco, anello, rettangolo, arco, sfera e alcune altre forme speciali. Non sono sicuro se Neo magnete è il materiale migliore per la vostra applicazione? Clicca qui per un confronto di attributo e applicazione per tutti i materiali magnetici che offriamo.
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●Description
Processo di ●Production
●Properties
●Applications
Descrizione
Struttura cristallina tetragonale Nd2Fe14B ha eccezionalmente alto anistropia monoassiale anisotropia (HA ~ 7 Tesla - resistenza del campo magnetico H nell'A / m rispetto al momento magnetico in A.m2). Questo dà il composto può avere alta coercitività (cioè, resistenza a essere smagnetizzati). Il composto ha anche una magnetizzazione di saturazione alta (Js ~1.6 T o 16 kG) e in genere 1,3 Tesla. Di conseguenza, come la massima densità di energia è proporzionale alla Js2, questa fase magnetica ha il potenziale per memorizzare grandi quantità di energia magnetica (BHmax ~ 512 kJ/m3 o 64 magnesio · OE). Questa proprietà è nettamente superiore in leghe NdFeB rispetto in samario cobalto (SmCo), che erano il primo tipo di magnete di terre rare per essere commercializzato. In pratica, le proprietà magnetiche dei magneti al neodimio dipendono la composizione della lega, microstruttura e tecnica di produzione impiegata.
Processo di produzione:

Magneti di NdFeB sinterizzati sono preparati dalle materie prime viene fuse in un forno, gettati in uno stampo e raffreddate a lingotti di forma. I lingotti vengono polverizzati e fresati; la polvere viene poi sinterizzata in blocchi densi. I blocchi vengono poi sottoposti a trattamento termico, tagliati in forma, superficie trattata e magnetizzato.
Proprietà
Magneti al neodimio sono classificati secondo le loro prodotto massimo di energia, che riguarda l'output del flusso magnetico per unità di volume. Valori superiori indicano più forti magneti e gamma da N35 fino a N52. E stabilità di temperatura potrebbe variare da M (~ 100 ℃) a AH (fino a 240℃).
Gradi di magneti al neodimio:

Alcune importanti proprietà utilizzato per confrontare i magneti permanenti sono: rimanenza (Br), che misura la forza del campo magnetico, coercitività (Hci); resistenza del materiale per diventare smagnetizzato, prodotto di energia (BHmax), la densità di energia magnetica e la temperatura di Curie (TC), la temperatura alla quale il materiale perde il suo magnetismo. Magneti al neodimio hanno maggiore rimanenza, molto più alta coercitività e prodotto di energia, ma spesso a bassa temperatura di Curie rispetto ad altri tipi. Al neodimio è legato con il terbio e disprosio al fine di preservare le sue proprietà magnetiche ad alte temperature. Nella tabella seguente vengono confrontate le prestazioni magnetiche dei magneti al neodimio con altri tipi di magneti permanenti.
Magnete | BR (T) | HCI (kA/m) | BHmax (kJ/m3) | TC (° C) | TC (° F) |
Nd2Fe14B (sinterizzato) | 1.0–1.4 | 750–2000 | 200–440 | 310–400 | 590–752 |
Nd2Fe14B (legato) | 0.6–0.7 | 600–1200 | 60–100 | 310–400 | 590–752 |
SmCo5 (sinterizzato) | 0.8–1.1 | 600–2000 | 120–200 | 720 | 1328 |
SM (Co, Fe, Cu, Zr) 7 (sinterizzato) | 0.9–1.15 | 450–1300 | 150–240 | 800 | 1472 |
Alnico (sinterizzato) | 0.6–1.4 | 275 | 10–88 | 700–860 | 1292–1580 |
SR-ferrite (sinterizzata) | 0.2–0.4 | 100–300 | 10–40 | 450 | 842 |
Applicazioni
Magneti al neodimio hanno sostituito magneti alnico e ferrite in molti di una miriade di applicazioni nella tecnologia moderna dove forti magneti permanenti sono necessari, perché la loro forza maggiore consente l'utilizzo di magneti più piccoli, più leggeri per una determinata applicazione. Alcuni esempi sono:
► Testa attuatori per dischi rigidi del computer
► la risonanza magnetica (MRI)
Pickup per chitarra magnetico ►
Interruttori di infornamento e-sigaretta meccanica ►
► Serrature per porte
► Altoparlanti e cuffie
Giunti e cuscinetti magnetici ►
Spettrometri RMN Benchtop ►
► motori elettrici:
Utensili a batteria ●
● Servomotori
● i motori di sollevamento e compressore
● motori sincroni
● motori passo-passo e mandrino
● Servosterzo elettrico
● motori per veicoli ibridi ed elettrici.
(Toyota Prius richiedono 1 chilogrammo (2.2 libbre) di neodimio).
● gli attuatori
Generatori elettrici ► per generatori eolici (solo quelli con eccitazione a magnete permanente)
● trasmissione diretta turbine eoliche richiedono c. 600 kg di materiale di PM per ogni megawatt
Turbine ● utilizzando ingranaggi richiedono meno materiale di PM per ogni megawatt
Nuove applicazioni
Inoltre, la maggiore forza dei magneti al neodimio ha ispirato nuove applicazioni nelle aree dove non sono stati utilizzati magneti prima, come fermagli gioielli magnetici, insiemi magnetici edificio dei bambini (e altri giocattoli di magnete al neodimio) e come parte del meccanismo di chiusura di attrezzature sportive moderne-paracadute. Essi sono anche il principale metallo nei magneti precedentemente popolare reception-giocattolo, "Buckyball", anche se alcuni rivenditori hanno scelto di non venderli a causa di problemi di sicurezza del bambino.
L'omogeneità di forza e campo magnetico sui magneti al neodimio ha anche aperto nuove applicazioni in campo medico con l'introduzione degli scanner aperta risonanza magnetica (MRI) utilizzato per l'immagine del corpo nei reparti di radiologia come alternativa a magneti superconduttori che utilizzano una bobina di filo superconduttore per produrre il campo magnetico].
Magneti al neodimio sono utilizzati come sistema anti-riflusso chirurgicamente inserito che è una banda di magneti impiantato chirurgicamente intorno lo sfintere esophagael per trattare la malattia da reflusso gastroesofageo (GERD).
Superficie trattamento di neodimio magnete
Magneti di NdFeB sono suscettibili di corrosione, quindi è necessario dare il trattamento di superficie attualmente, i trattamenti superficiali principalmente comprende sostanze chimiche per placcatura, conversione del rivestimento e rivestimento. Nella maggior parte dei casi, la superficie del magnete di NdFeB sono trattati con NiCuNi (nichel-rame-nichel) cromatura, zincatura e verniciatura epossidica. Per esigenze particolari, passivazione e fosfatazione inoltre sono adottati.

Al fine di citare il prezzo migliore, si prega di fornirci le seguenti informazioni.
Forma | Quadrato/rettangolo/del blocco | Disco/Round/cilindro | Anello/testa svasata |
Dimensione | L (?) x W (?) xT(?) | D(?) x T(?) | OD(?) x ID(?) x T(?) |
| L: lunghezza. W: larghezza, spessore t:, d: diametro, OD: diametro esterno, ID: diametro interno. Per altre forme, per favore dica che più in dettagli o disegno sarebbe molto apprezzato. | |||
Rivestimento | Zn, nichel, Ni-Cu-Ni, resina epossidica, Au, argento o altro? | ||
Temperatura di funzionamento | Normale o alta temperatura? | ||
Pacchetto:
Normalmente imballato in piccola scatola e una scatola di 8 caselle. Alcuni saranno utilizzare confezionare sottovuoto, per dimensioni maggiori, sarà direttamente confezione in cartone e distanziale da separare.
E per la consegna dal mare, utilizzerà cassa di legno o pallet per proteggere

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