ရရှိနိုင်: | |
---|---|
အရေအတွက်: | |
NDFEB (NEODOMII-Iron-Boron) ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်အလွန်အမင်းခေတ်သစ်နည်းပညာတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်ခေတ်မီနည်းပညာတိုးတက်လာခြင်းတွင်အဓိကအခန်းကဏ် played မှပါ 0 င်ခဲ့သည်။ NDFEB သံလိုက်၏သမိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအဓိကမှတ်တိုင်များနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။
1980s ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု - NDFEB သံလိုက်များကို 1982 ခုနှစ်တွင် ND-FE-B ဒြပ်ပေါင်းများ၏သံလိုက်အလားအလာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက် General Motors နှင့် Sumitomo အထူးသတ္တုများကိုပထမဆုံးတီထွင်ခဲ့သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံရှိဒေါက်တာ Masato Sagawa နှင့်ဒေါက်တာ John တွင်ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်နီယိုဒွိုက်ယမ်, သံနှင့် Boron တို့သည်အခြားမည်သည့်လူသိများသောပစ္စည်းများထက်သာလွန်သည့်ဂုဏ်သတ္တိများကိုဖန်တီးနိုင်ကြောင်းလွတ်လပ်စွာတွေ့ရှိခဲ့သည်။
သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများတွင်တိုးတက်မှု - NDFEB သံလိုက်များကန ဦး ၏ကန ဦး ဖော်မြူလာများသည်ကောင်းမွန်သောသံလိုက်ခွန်အားရှိခဲ့သော်လည်းအပူချိန်မြင့်မားခြင်းတွင်ဆင်းသက်လာမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိရန်နိမ့်ကျသည်။ နှစ်များတစ်လျှောက်တွင်ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ပြုပြင်ခြင်းနည်းစနစ်များသည်ဤဂုဏ်သတ္တိများကိုမြှင့်တင်ရန်သန့်စင်ပြီးဖြစ်သည်။
Dysprosium ၏နိဒါန်း - အပူချိန်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန် Dysprosium ကို NDFEB သံလိုက်အချို့တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဤဖြည့်စွက်မှုများသည်အထင်ကရနိုင်စွမ်းကိုတိုးမြှင့်ပေးရန် (demagnetization ကိုခုခံခြင်း) ကိုတိုးမြှင့်ပေးရန်,
SPINED magnets - အသုံးအများဆုံးထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းတွင် sintering တွင် sintering တွင်ပါ 0 င်သော NDFEB ကိုမှိုသို့ဖိအားပေးပြီးလေဟာနယ်သို့မဟုတ် interp လေထုထဲတွင်အပူပေးပြီး, Sintered NDFEB သံလိုက်များသည်အပြင်းထန်ဆုံးသံလိုက်စက်ကွင်းများကိုထောက်ပံ့ပေးသော်လည်းပျက်စီးလွယ်ပြီးတိကျစွာစက်ကိုလုပ်ရမည်။
Bonded သံလိုက်များ - Bonded NDFEB သံလိုက်များကို Polymer Binder နှင့်ဆေးထိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထိုးခြင်းဖြင့်ရောစပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဤရွေ့ကားသံလိုက်နည်းနည်းကွဲပြားခြားနားသော, ရှုပ်ထွေးသောပုံသဏ် into ာန်အဖြစ်လုပ်နိုင်ပေမယ့် sintered သံလိုက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။
1990 ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်လျင်မြန်စွာမွေးစားခြင်း - 1990 ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်းတွင် NDFEB သံလိုက်များကိုအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများမှမော်တော်ယာဉ်များမှမော်တော်ယာဉ်အမျိုးမျိုးဖြင့်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လက်ခံခဲ့သည်။ Compact Sizes ရှိခိုင်မာသောသံလိုက်စက်များကို၎င်းတို့၏စွမ်းရည်သည် hard disk drives များနှင့်လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်မော်တာအပါအ 0 င် application များစွာကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။
အဆင့်များ - နှစ်များတစ်လျှောက် - နှစ်များတစ်လျှောက်တွင်အထူးပြုလုပ်ငန်းများအတွက်တိကျသောစက်မှုလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များအားဖြည့်ဆည်းရန်,
ထောက်ပံ့ရေးစိုးရိမ်မှုများ - Neodymium ကဲ့သို့သောရှားပါးဒြပ်စင်များနှင့်မသက်ဆိုင်သောရှားပါးဒြပ်စင်များကိုမှီခိုအားထားခြင်းသည်တရုတ်နိုင်ငံမှအများအားဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းမပြုဘဲသုတေသနပြုခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ပတ် 0 န်းကျင်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှု - ရှားပါးသောမြေယာပိုင်ဆိုင်မှုများထုတ်ယူခြင်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများရှိသည်။
ဆက်လက်သုတေသနပြုခြင်း
NDFEB သံလိုက်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည်တက်ကြွစွာသုတေသနပြုခြင်းဖြစ်ပြီးဤသံလိုက်၏ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာနည်းလမ်းများတိုးတက်လာခြင်းနှင့်မတည်ငြိမ်သောကုန်ကြမ်းပစ္စည်းစျေးကွက်တွင်၎င်းတို့၏ထုတ်လုပ်မှုကိုရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲခြင်းနှင့်မတည်ငြိမ်သောကုန်ကြမ်းများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ တီထွင်ဆန်းသစ်သောနည်းစနစ်များနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာပစ္စည်းများအတွက်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများသည် NDFEB သံလိုက်များဖြင့်ဖြစ်နိုင်သမျှကိုဆက်လက်တွန်းအားပေးနေပြီး,
NDFEB (NEODOMII-Iron-Boron) ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်အလွန်အမင်းခေတ်သစ်နည်းပညာတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်ခေတ်မီနည်းပညာတိုးတက်လာခြင်းတွင်အဓိကအခန်းကဏ် played မှပါ 0 င်ခဲ့သည်။ NDFEB သံလိုက်၏သမိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအဓိကမှတ်တိုင်များနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။
1980s ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု - NDFEB သံလိုက်များကို 1982 ခုနှစ်တွင် ND-FE-B ဒြပ်ပေါင်းများ၏သံလိုက်အလားအလာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက် General Motors နှင့် Sumitomo အထူးသတ္တုများကိုပထမဆုံးတီထွင်ခဲ့သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံရှိဒေါက်တာ Masato Sagawa နှင့်ဒေါက်တာ John တွင်ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်နီယိုဒွိုက်ယမ်, သံနှင့် Boron တို့သည်အခြားမည်သည့်လူသိများသောပစ္စည်းများထက်သာလွန်သည့်ဂုဏ်သတ္တိများကိုဖန်တီးနိုင်ကြောင်းလွတ်လပ်စွာတွေ့ရှိခဲ့သည်။
သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများတွင်တိုးတက်မှု - NDFEB သံလိုက်များကန ဦး ၏ကန ဦး ဖော်မြူလာများသည်ကောင်းမွန်သောသံလိုက်ခွန်အားရှိခဲ့သော်လည်းအပူချိန်မြင့်မားခြင်းတွင်ဆင်းသက်လာမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိရန်နိမ့်ကျသည်။ နှစ်များတစ်လျှောက်တွင်ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ပြုပြင်ခြင်းနည်းစနစ်များသည်ဤဂုဏ်သတ္တိများကိုမြှင့်တင်ရန်သန့်စင်ပြီးဖြစ်သည်။
Dysprosium ၏နိဒါန်း - အပူချိန်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန် Dysprosium ကို NDFEB သံလိုက်အချို့တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဤဖြည့်စွက်မှုများသည်အထင်ကရနိုင်စွမ်းကိုတိုးမြှင့်ပေးရန် (demagnetization ကိုခုခံခြင်း) ကိုတိုးမြှင့်ပေးရန်,
SPINED magnets - အသုံးအများဆုံးထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းတွင် sintering တွင် sintering တွင်ပါ 0 င်သော NDFEB ကိုမှိုသို့ဖိအားပေးပြီးလေဟာနယ်သို့မဟုတ် interp လေထုထဲတွင်အပူပေးပြီး, Sintered NDFEB သံလိုက်များသည်အပြင်းထန်ဆုံးသံလိုက်စက်ကွင်းများကိုထောက်ပံ့ပေးသော်လည်းပျက်စီးလွယ်ပြီးတိကျစွာစက်ကိုလုပ်ရမည်။
Bonded သံလိုက်များ - Bonded NDFEB သံလိုက်များကို Polymer Binder နှင့်ဆေးထိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထိုးခြင်းဖြင့်ရောစပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဤရွေ့ကားသံလိုက်နည်းနည်းကွဲပြားခြားနားသော, ရှုပ်ထွေးသောပုံသဏ် into ာန်အဖြစ်လုပ်နိုင်ပေမယ့် sintered သံလိုက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။
1990 ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်လျင်မြန်စွာမွေးစားခြင်း - 1990 ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်းတွင် NDFEB သံလိုက်များကိုအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများမှမော်တော်ယာဉ်များမှမော်တော်ယာဉ်အမျိုးမျိုးဖြင့်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လက်ခံခဲ့သည်။ Compact Sizes ရှိခိုင်မာသောသံလိုက်စက်များကို၎င်းတို့၏စွမ်းရည်သည် hard disk drives များနှင့်လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်မော်တာအပါအ 0 င် application များစွာကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။
အဆင့်များ - နှစ်များတစ်လျှောက် - နှစ်များတစ်လျှောက်တွင်အထူးပြုလုပ်ငန်းများအတွက်တိကျသောစက်မှုလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များအားဖြည့်ဆည်းရန်,
ထောက်ပံ့ရေးစိုးရိမ်မှုများ - Neodymium ကဲ့သို့သောရှားပါးဒြပ်စင်များနှင့်မသက်ဆိုင်သောရှားပါးဒြပ်စင်များကိုမှီခိုအားထားခြင်းသည်တရုတ်နိုင်ငံမှအများအားဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းမပြုဘဲသုတေသနပြုခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ပတ် 0 န်းကျင်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှု - ရှားပါးသောမြေယာပိုင်ဆိုင်မှုများထုတ်ယူခြင်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများရှိသည်။
ဆက်လက်သုတေသနပြုခြင်း
NDFEB သံလိုက်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည်တက်ကြွစွာသုတေသနပြုခြင်းဖြစ်ပြီးဤသံလိုက်၏ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာနည်းလမ်းများတိုးတက်လာခြင်းနှင့်မတည်ငြိမ်သောကုန်ကြမ်းပစ္စည်းစျေးကွက်တွင်၎င်းတို့၏ထုတ်လုပ်မှုကိုရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲခြင်းနှင့်မတည်ငြိမ်သောကုန်ကြမ်းများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ တီထွင်ဆန်းသစ်သောနည်းစနစ်များနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာပစ္စည်းများအတွက်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများသည် NDFEB သံလိုက်များဖြင့်ဖြစ်နိုင်သမျှကိုဆက်လက်တွန်းအားပေးနေပြီး,