Pandangan: 0 Pengarang: Masa Terbitan SDM: 2024-11-21 Asal: tapak
Magnet NdFeB, NdFeB tersinter khusus dan NdFeB terikat, ialah dua jenis magnet kekal yang berbeza dengan ciri unik dan proses pembuatan. Di bawah ialah pengenalan bahasa Inggeris kepada perbezaan antara magnet NdFeB tersinter dan magnet NdFeB terikat, dengan tumpuan pada komposisi, proses pembuatan, sifat magnet dan aplikasinya.
tersinter Magnet NdFeB dibuat melalui proses metalurgi serbuk. Aloi itu mula-mula cair dan kemudian bertukar menjadi serbuk. Serbuk ini ditekan ke dalam bentuk dalam medan magnet dan seterusnya disinter pada suhu tinggi untuk mencapai struktur yang padat. Proses pensinteran biasanya menghasilkan kasar, yang kemudiannya menjalani pemprosesan mekanikal selanjutnya, seperti pemotongan wayar, penghirisan, dan pengisaran, untuk mencapai bentuk dan saiz yang dikehendaki.
Magnet NdFeB tersinter terkenal dengan sifat magnetnya yang tinggi, dengan maksimum produk tenaga (BH) mencecah lebih 50MGOe. Mereka adalah anisotropik, bermakna sifat magnetnya berbeza-beza bergantung pada arah kemagnetan. Semasa pengeluaran, langkah orientasi medan magnet memastikan bahawa magnet mempunyai kekuatan magnet yang tinggi apabila dimagnetkan ke arah yang dikehendaki. Walau bagaimanapun, ia rapuh dan sukar untuk diproses, mengakibatkan kos yang tinggi, kerugian bahan yang besar, dan ketepatan dimensi yang lemah. Selain itu, rintangan kakisannya agak rendah, memerlukan rawatan permukaan seperti penyaduran.
Disebabkan prestasinya yang tinggi, magnet NdFeB tersinter digunakan secara meluas dalam elektronik, jentera elektromekanikal, peralatan perubatan, mainan, pembungkusan, jentera kerja logam, aeroangkasa dan bidang lain. Aplikasi biasa termasuk motor magnet kekal, pembesar suara, pemisah magnet, pemacu cakera komputer dan peralatan pengimejan resonans magnetik.
Magnet NdFeB terikat dibuat dengan mencampurkan serbuk magnet NdFeB dengan pengikat dan kemudian membentuk atau membentuk suntikan campuran ke dalam bentuk yang diingini. Pengikat boleh menjadi resin epoksi, nilon, atau getah, antara lain. Magnet yang terhasil tidak memerlukan pemprosesan sekunder dan boleh dijadikan bentuk yang kompleks, yang merupakan kelebihan yang ketara berbanding dengan magnet NdFeB yang disinter.
Magnet NdFeB terikat adalah isotropik, bermakna sifat magnetnya adalah sama tanpa mengira arah magnetisasi. Walau bagaimanapun, prestasi magnet mereka secara amnya lebih rendah daripada magnet NdFeB tersinter, dengan produk tenaga maksimum biasanya di bawah 10MGOe, walaupun beberapa magnet terikat berprestasi tinggi boleh mencapai sehingga 12MGOe. Kehadiran pengikat juga mengurangkan ketumpatan dan kekuatan magnet magnet sebanyak kira-kira 30% berbanding dengan magnet tersinter.
Walaupun prestasi magnetnya lebih rendah, magnet NdFeB terikat digunakan secara meluas kerana kosnya yang rendah, ketepatan dimensi yang tinggi, fleksibiliti dalam bentuk, kekuatan mekanikal yang baik dan ringan. Ia biasanya ditemui dalam peralatan automasi pejabat, pemasangan elektronik, peralatan audio-visual, instrumentasi, motor kecil dan mesin pemeteran. Aplikasi dalam telefon mudah alih, motor pemacu CD-ROM dan DVD-ROM, motor gelendong cakera keras, dan motor arus terus mikro yang lain dan instrumentasi automatik adalah perkara biasa.
Ringkasnya, magnet NdFeB tersinter menawarkan prestasi magnet yang unggul tetapi sukar untuk diproses, manakala magnet NdFeB terikat lebih mudah dibentuk dan lebih kos efektif tetapi mempunyai sifat magnet yang lebih rendah. Pilihan antara dua jenis magnet bergantung pada keperluan khusus aplikasi.