ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී NdFeB demagnetization වැළැක්වීම සඳහා ප්රවේශයන් කිහිපයක්

චුම්බක ගැන හුරුපුරුදු මිතුරන් දන්නවා යකඩ බෝරෝන් චුම්බක වර්තමානයේ චුම්බක ද්‍රව්‍ය වෙළඳපොලේ ඉහළ ක්‍රියාකාරී සහ ලාභදායී චුම්බක භාණ්ඩ ලෙස හඳුනාගෙන ඇති බව.ඒවා විවිධ වර්ගවල භාවිතය සඳහා අදහස් කෙරේඅධි තාක්ෂණික කර්මාන්තයs, ජාතික ආරක්ෂක සහ හමුදා, ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණය, සහ වෛද්‍ය උපකරණ, මෝටර්, විදුලි උපකරණ, ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ සහ වෙනත් ක්ෂේත්‍ර ඇතුළුව.ඒවා වැඩි වැඩියෙන් භාවිතා කරන තරමට ගැටළු හඳුනා ගැනීම පහසුය.මේවා අතර, ඉහළ උෂ්ණත්ව සැකසුම් තුළ යකඩ-බෝරෝන් ශක්තිමත් චුම්බක demagnetization විශාල උනන්දුවක් ලැබී ඇත. පළමු හා ප්රධාන වශයෙන්, අපි NeFeB ඉහළ උෂ්ණත්ව පරිසරයන් demagnetizes ඇයි දැයි තේරුම් ගත යුතුය.

Ne යකඩ බෝරෝන්හි භෞතික ව්‍යුහය එය අධික උෂ්ණත්ව පරිසරයන් තුළ විචුම්භක වීමට හේතුව තීරණය කරයි.සාමාන්‍යයෙන්, චුම්බකයකට චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ජනනය කළ හැක්කේ ද්‍රව්‍යය විසින්ම ප්‍රවාහනය කරන ලද ඉලෙක්ට්‍රෝන නිශ්චිත දිශාවකට පරමාණු වටා භ්‍රමණය වන නිසා, අවට සම්බන්ධිත කරුණු කෙරෙහි ක්ෂණික බලපෑමක් ඇති කරන චුම්බක ක්ෂේත්‍ර බලයක් ඇති කරයි.කෙසේ වෙතත්, ඉලෙක්ට්‍රෝන නිශ්චිත දිශානතියක පරමාණු වටා භ්‍රමණය වීම සඳහා විශේෂිත උෂ්ණත්ව තත්ත්වයන් සපුරාලිය යුතුය.චුම්බක ද්රව්ය අතර උෂ්ණත්වය ඉවසීම වෙනස් වේ.උෂ්ණත්වය අධික ලෙස ඉහළ යන විට, ඉලෙක්ට්‍රෝන ඒවායේ මුල් කක්ෂයෙන් ඉවත් වන අතර, එය අවුල් සහගත තත්ත්වයකට මග පාදයි.මෙම අවස්ථාවෙහිදී, චුම්බක ද්රව්යයේ දේශීය චුම්බක ක්ෂේත්රය කඩාකප්පල් වනු ඇත, ප්රතිඵලය වනු ඇතdemagnetization.ලෝහ යකඩ බෝරෝන්හි demagnetization උෂ්ණත්වය සාමාන්‍යයෙන් තීරණය වන්නේ එහි නිශ්චිත සංයුතිය, චුම්බක ක්ෂේත්‍ර ශක්තිය සහ තාප පිරියම් කිරීමේ ඉතිහාසය මගිනි.රන් යකඩ බෝරෝන් සඳහා demagnetization උෂ්ණත්ව පරාසය සාමාන්‍යයෙන් සෙල්සියස් අංශක 150 සහ 300 (ෆැරන්හයිට් අංශක 302 සහ 572) අතර වේ.මෙම උෂ්ණත්ව පරාසය තුළ, ෆෙරෝ චුම්භක ලක්ෂණ සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වී යන තෙක් ක්රමයෙන් පිරිහී යයි.

NeFeB චුම්බක අධි-උෂ්ණත්ව demagnetization සඳහා සාර්ථක විසඳුම් කිහිපයක්:
පළමුව සහ ප්රධාන වශයෙන්, NeFeB චුම්බක නිෂ්පාදනය අධික ලෙස රත් නොකරන්න.එහි තීරනාත්මක උෂ්ණත්වය පිළිබඳ සමීප ඇසක් තබා ගන්න.සාම්ප්‍රදායික NeFeB චුම්බකයක තීරණාත්මක උෂ්ණත්වය සාමාන්‍යයෙන් සෙල්සියස් අංශක 80 (ෆැරන්හයිට් අංශක 176) පමණ වේ.හැකි ඉක්මනින් එහි සේවා පරිසරය සකස් කරන්න.උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමෙන් Demagnetization අඩු කළ හැක.
දෙවනුව, එය වඩාත් උණුසුම් ව්‍යුහයක් ඇති කිරීමට සහ පාරිසරික බලපෑම්වලට අඩු අවදානමක් ඇති කිරීමට හැකි වන පරිදි හිසකෙස් චුම්බක භාවිතා කරන නිෂ්පාදනවල ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා තාක්‍ෂණයෙන් ආරම්භ කිරීමයි.
තෙවනුව, එකම චුම්බක බලශක්ති නිෂ්පාදනයක් සමඟ, ඔබට තෝරා ගත හැකියඉහළ බලහත්කාරක ද්රව්ය.එය අසාර්ථක වුවහොත්, ඉහළ බලහත්කාරයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඔබට කුඩා චුම්භක බලශක්ති නිෂ්පාදනයක් පමණක් යටත් කළ හැකිය.

PS: සෑම ද්රව්යයක්ම විවිධ ලක්ෂණ ඇත, එබැවින් සුදුසු සහ ආර්ථිකමය එකක් තෝරාගන්න, සැලසුම් කිරීමේදී එය ප්රවේශමෙන් සලකා බලන්න, එසේ නොමැතිනම් එය පාඩු සිදුවනු ඇත!

ඔබ ද උනන්දු යැයි අනුමාන කරන්න: බලහත්කාරය අඩුවීමට හේතු වන යකඩ බෝරෝන් තාප විච්ඡේදනය සහ ඔක්සිකරණය අඩු කිරීම හෝ වළක්වා ගන්නේ කෙසේද?
පිළිතුර: මෙය තාප චුම්භකකරණයේ ගැටලුවකි.ඇත්ත වශයෙන්ම එය පාලනය කිරීමට අපහසුය.demagnetization අතරතුර උෂ්ණත්වය, කාලය සහ රික්ත උපාධිය පාලනය කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න.
යකඩ-බෝරෝන් චුම්බකය කම්පනය වී demagnetized බවට පත් වන්නේ කුමන සංඛ්‍යාතයකින්ද?
සංඛ්‍යාත කම්පනය හේතුවෙන් ස්ථිර චුම්බකයේ චුම්භකත්වය විරූපණය නොවන අතර වේගය 60,000 rpm දක්වා ළඟා වන විට පවා අධිවේගී මෝටරය විරූපණය නොවේ.
ඉහත චුම්බක අන්තර්ගතය Hangzhou Magnet Power Technology Co., Ltd විසින් සම්පාදනය කර බෙදාගෙන ඇත. ඔබට වෙනත් චුම්බක ප්‍රශ්න ඇත්නම්, කරුණාකර නිදහස් වන්නමාර්ගගත පාරිභෝගික සේවාව අමතන්න!

 


පසු කාලය: ඔක්තෝබර්-23-2023