Depuis sa création, le matériau à aimant permanent NdFeB a attiré beaucoup d'attention pour ses propriétés magnétiques supérieures et est connu sous le nom de « Roi de l'aimant ». Avec la croissance continue de la demande du marché, la technologie de production de NdFeB et les performances des aimants ont également continué à se développer et à se promouvoir. Nous utilisons généralement les indicateurs de rémanence, de coercivité et de produit d'énergie magnétique maximale pour mesurer les propriétés magnétiques des matériaux magnétiques.

Magnétisme résiduel Br
Il fait référence à l'intensité d'induction magnétique affichée par l'aimant après que l'aimant est magnétisé par un champ magnétique externe dans un environnement en circuit fermé jusqu'à saturation technique, puis que le champ magnétique externe est supprimé. Si l’on compare un aimant à une éponge, le magnétisme résiduel est comme la teneur en eau de l’éponge lorsqu’elle est saturée d’eau.
Force coercitive Hcb et force coercitive intrinsèque Hcj
L'eau dans l'éponge est absorbée au maximum, puis l'eau est expulsée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans l'éponge. Cette pression est la force coercitive. C'est la valeur de l'intensité du champ magnétique lorsque l'intensité de l'induction magnétique tombe à zéro lorsque l'aimant est dans un champ de démagnétisation inverse. Cependant, l'intensité de polarisation magnétique de l'aimant n'est pas nulle à ce moment-là, mais le champ magnétique inverse et le champ magnétique interne de l'aimant s'annulent. Si le champ magnétique externe est supprimé à ce moment-là, l'aimant possède toujours certaines propriétés magnétiques et la force coercitive intrinsèque provoque l'annulation du champ magnétique interne de l'aimant. La force du champ magnétique inverse appliqué est nécessaire pour réduire la polarisation magnétique à zéro.
Produit d'énergie magnétique maximale (BH)max
Elle représente la densité d'énergie magnétique établie dans l'espace compris entre les deux pôles magnétiques de l'aimant, c'est-à-dire l'énergie magnétique statique par unité de volume de l'entrefer. C'est la valeur maximale du produit de B et H. Sa taille indique directement les performances de l'aimant.
Qu'est-ce qui détermine les valeurs de performance ci-dessus des aimants NdFeB ?
Comment améliorer les performances des matériaux magnétiques par des moyens techniques ?
Et comment éviter la perte des performances du matériau magnétique lors de son utilisation ?
La composition des matières premières et le processus de production de l'aimant NdFeB déterminent ses propriétés magnétiques innées. Une fois devenu un produit magnétique puissant, son environnement de travail (y compris la température, l'humidité et d'autres facteurs) affectera les performances de ses propriétés magnétiques innées. Utilisation inappropriée Si tel est le cas, une démagnétisation permanente se produira.
1. L'influence de la composition des matières premières sur les fortes propriétés magnétiques du NdFeB
Comme son nom l’indique, le NdFeB est un matériau magnétique composé de néodyme, de fer pur et de bore, un métal des terres rares, utilisant la technologie de la métallurgie des poudres. Pour améliorer encore les propriétés magnétiques du NdFeB, d'autres ajouts peuvent être effectués sur la base du matériau du système ternaire Nd-Fe-B. D'autres éléments, mais l'impact de l'ajout d'éléments sur les performances de l'aimant peut être bidirectionnel. Les éléments ajoutés doivent être déterminés en fonction des exigences spécifiques relatives aux performances du matériau magnétique dans lequel des aimants puissants NdFeB sont utilisés.
2. L'influence du processus de production sur les fortes propriétés magnétiques du NdFeB
Pour obtenir des aimants permanents NdFeB hautes performances, de nouvelles technologies et procédés apparaissent constamment. Dans le processus de production de NdFeB fritté, le principal problème est d’empêcher la précipitation de la phase -Fe et l’oxydation de l’alliage, ce qui rend difficile l’obtention d’une microstructure idéale. Pour résoudre ces problèmes, de nouvelles méthodes et procédés apparaissent constamment dans la pratique, tels que l'ajout d'antioxydants et de lubrifiants et l'utilisation de la méthode de trempe rapide par bande pour préparer les aimants, le processus de préparation en deux phases, le processus de moulage par pressage humide, etc.
Le plus grand avantage de l’ajout d’antioxydants est de réduire la teneur en oxygène de l’aimant final. Dans le même temps, la poudre magnétique peut être broyée plus finement, ce qui contribue à améliorer la force coercitive. De plus, en raison de la teneur réduite en oxygène, il est également bénéfique d’améliorer la force coercitive. Par rapport au procédé traditionnel, la coercitivité intrinsèque des aimants additionnés d’antioxydants peut être augmentée d’environ 160 kA/m.
Après avoir ajouté du lubrifiant, le frottement entre les poudres magnétiques est réduit, la fluidité des poudres magnétiques est améliorée et le degré d'orientation est augmenté, augmentant ainsi le magnétisme résiduel.
L'épaisseur du ruban NdFeB préparé par la méthode de filage du ruban est de {{0}},25 ~ 0,35 mm, ce qui peut éliminer la phase -Fe. En raison de la capacité anti-oxydante améliorée de la poudre produite par la méthode de filage à bande, la taille des grains magnétiques devient plus petite et la force coercitive est considérablement améliorée.
3. L'influence de l'environnement de travail sur les fortes propriétés magnétiques du NdFeB
Température : les aimants NdFeB ont des limites de température de fonctionnement strictes. Lorsque la température est supérieure à la température de fonctionnement, l'aimant peut se démagnétiser. Lorsque la température est supérieure à la température de Curie, la démagnétisation de l'aimant sera irréversible.
Humidité : Le NdFeB fritté est un matériau magnétique pressé et formé par un procédé de métallurgie des poudres. Sa structure interne présente des lacunes et est très facile à oxyder. Par conséquent, le NdFeB fritté sera recouvert d’un traitement anticorrosion. Cependant, la couche magnétique ne peut pas résoudre fondamentalement l’impact de l’humidité environnementale sur les aimants. Plus l’environnement est sec, plus l’énergie magnétique de l’aimant durera longtemps.












































