La famiglia delle terre rare è composta da 15 elementi della serie dei lantanidi, più lo scandio e l'ittrio, che sono strettamente correlati alla serie dei lantanidi, per un totale di 17 elementi. Essi sono: lantanio, cerio, praseodimio, neodimio, promezio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio, itterbio, lutezio, scandio, ittrio. Il principale utilizzatore del neodimio metallico è il materiale per magneti permanenti NdFeB. L'avvento dei magneti permanenti NdFeB ha dato nuovo vigore e vitalità al settore high-tech delle terre rare. I magneti NdFeB hanno un'elevata energia magnetica e sono conosciuti come il "re dei magneti permanenti" contemporanei. Grazie alle loro eccellenti prestazioni, sono ampiamente utilizzati nell'elettronica, nei macchinari e in altri settori.

Che cos'è il magnete al neodimio

Grazie alla particolare struttura atomica, i membri della famiglia delle terre rare sono molto vivaci e tutti hanno abilità straordinarie e un potere magico sconfinato.

Combinati con altri elementi, possono formare nuovi materiali con varie categorie, funzioni sempre diverse e usi differenti, raddoppiando le loro prestazioni.

Si tratta del cosiddetto "glutammato monosodico industriale" contemporaneo. Ad esempio: Le leghe АЦР1 e ЖП207 contenenti terre rare sono utilizzate negli aerei supersonici, che possono lavorare a lungo al di sotto dei 400°C. È una delle leghe con le migliori prestazioni ad alta temperatura oggi, e la sua resistenza durevole può essere aumentata da 1 a 2 volte rispetto alle normali leghe di alluminio. Dopo l'aggiunta di terre rare all'acciaio, la resistenza agli urti laterali del materiale sottile è aumentata di oltre 50% e la resistenza alla corrosione di 60%.

Tuttavia, per ogni tonnellata di acciaio vengono aggiunti solo circa 300 grammi di terre rare, ma l'effetto è molto significativo. Nelle tinture tessili, può aumentare il tasso di tintura, regolare l'affinità tra coloranti e fibre, migliorare la solidità del colore, migliorare il colore, la qualità dell'aspetto e la morbidezza delle fibre, risparmiare coloranti, ridurre l'inquinamento ambientale e l'intensità del lavoro, ecc.

Può anche promuovere la germinazione dei semi e la crescita delle piantine, oltre a migliorare la resistenza delle colture alle malattie, al freddo e alla siccità; l'utilizzo del promezio delle terre rare come fonte di calore può fornire energia ausiliaria per il rilevamento del vuoto e per i satelliti artificiali. Le batterie al promezio possono essere utilizzate come fonte di energia per gli strumenti di guida dei missili e per gli orologi. Questo tipo di batteria è di piccole dimensioni e può essere utilizzata ininterrottamente per diversi anni.

Nel mondo di oggi, sia che si tratti di aerospazio, aviazione, settore militare e altri campi ad alta tecnologia, sia che si tratti delle necessità quotidiane delle persone, indipendentemente dall'industria, dall'agricoltura e dall'allevamento, o dalla chimica, dalla biologia e dalla medicina, l'applicazione e il ruolo delle terre rare sono quasi ovunque. onnipotenti.

Che cos'è il magnete al neodimio

La formula chimica del magnete NdFeB è: Nd2Fe14B è composto da neodimio metallico, ferro, boro e altri oligoelementi.

Si tratta della terza generazione di materiali magnetici permanenti di terre rare sviluppati negli anni '80. È chiamato NdFeB per il suo prodotto a più alta energia magnetica, il "re magnetico" dei materiali magnetici. In base ai diversi processi produttivi, può essere suddiviso in NdFeB legato (Bonded NdFeB), NdFeB sinterizzato (Sintered NdFeB), NdFeB stampato a iniezione.

Il piolo di ferro al neodimio prodotto con il metodo dell'incollaggio ha un'elevata precisione, buone proprietà magnetiche, buona resistenza alla corrosione e buona stabilità alla temperatura. I prodotti ottenuti con il metodo della sinterizzazione sono spesso duri ma relativamente fragili e hanno un'elevata resistenza alla smagnetizzazione, ma il costo è relativamente elevato.

A fronte dello svantaggio della scarsa resistenza alla temperatura, l'NdFeB prodotto mediante stampaggio a iniezione ha una precisione estremamente elevata ed è facile realizzare anelli a parete sottile o magneti sottili con forme anisotrope complesse, ma la forza magnetica è scarsa.

Innanzitutto, secondo la teoria elettromagnetica classica, solo i campi elettromagnetici mutevoli possono produrre radiazioni; i campi magnetici con forti capacità di radiazione si riferiscono ai campi magnetici a media e alta frequenza (la frequenza è superiore a diverse migliaia o addirittura decine di migliaia di hertz), come ad esempio i fornelli elettromagnetici, i telefoni cellulari, ecc. A campi elettromagnetici più elevati corrisponde una radiazione elettromagnetica. Più alta è la frequenza, più forte è la radiazione. La normale frequenza CA è sufficiente per 220 Hz. L'NdFeB produce un campo magnetico statico, che non produce radiazioni elettromagnetiche.
In secondo luogo, poiché non ci sono radiazioni, ci si può preoccupare se il campo magnetico statico sia dannoso per il corpo umano.

Ci sono due punti da spiegare:

1. Il campo magnetico statico decade rapidamente. In genere, il magnete singolo più forte (magnetismo residuo 1,4T) si trova a 10 cm di distanza dal magnete. Il campo magnetico è generalmente inferiore a 0,1T, cioè molto piccolo.

2. Per quanto riguarda l'effetto del campo magnetico statico sul corpo umano, attualmente non esiste una conclusione chiara nella comunità scientifica, e persino molti materiali sostengono che il campo magnetico sia benefico per il corpo umano, e ci sono molti dispositivi per la terapia magnetica. Non esiste una conclusione scientifica chiara in merito.
In breve, i magneti forti non producono radiazioni e il campo magnetico a una certa distanza dal magnete è molto piccolo e non lo influenza.

Il materiale magnetico permanente NdFeB è un materiale con un forte magnetismo.

Tutti i tipi di sostanze e materiali che ci circondano hanno un magnetismo grande o piccolo, ma generalmente molto debole. Non ci sono molte sostanze e materiali con un magnetismo forte. Degli oltre cento elementi della tavola periodica, solo il ferro, il cobalto, il nichel e il gadolinio hanno un forte magnetismo a temperatura ambiente.

Anche le ferriti sono fortemente magnetiche a temperatura ambiente. La cosiddetta sostanza magnetica, in parole povere, consiste nell'utilizzare un magnete per attrarla, e può essere attratta saldamente, e il magnetismo è molto forte, quindi sono chiamate sostanze magnetiche forti, o materiali magnetici forti. L'NdFeB è un composto intermetallico composto da neodimio, ferro e boro ed è un eccellente materiale magnetico.

Dopo essere stato magnetizzato, il suo magnetismo non solo è molto forte, ma può essere mantenuto a lungo e in modo quasi permanente. È un eccellente materiale magnetico permanente.

I parametri caratteristici di base dei materiali a magnete permanente sono i seguenti:

1. Remanenza Br unità Gauss (Gs)

2. Coercitività Hcb e Hcj, unità Oersted (Oe)

3. Prodotto energetico massimo (BH)max

4. Temperatura di Curie TC, unità ℃

5. Temperatura massima di esercizio (coefficiente di temperatura).

Il materiale del magnete permanente NdFeB è un buon materiale con il magnetismo più forte e un prezzo medio. Attualmente, la ferrite di bario e la ferrite di stronzio sono i prodotti più prodotti e utilizzati: prodotti economici. Alnico: Dominante nei calibri analogici.

Samario cobalto: Dominante nelle forniture militari e nei prodotti di consumo di fascia alta. Cobalto platino: utilizzato principalmente nelle scatole nere degli aerei, con pochi prodotti. NdFeB: ha assunto una posizione dominante nei computer elettronici e nelle loro periferiche, e altre applicazioni stanno diventando sempre più estese. Il materiale NdFeB ha il magnetismo più forte, un prezzo medio e una buona stabilità sotto la protezione del rivestimento superficiale, quindi il suo trend di sviluppo è il migliore per espandere la sua gamma di applicazioni.

La nostra comprensione generale dei magneti è principalmente la capacità di adsorbimento dei magneti. In realtà, è una buona scelta realizzare molti interruttori magnetici utilizzando i cambiamenti nelle prestazioni dei magneti prima e dopo la temperatura critica.

Sappiamo che non tutti i materiali magnetici sono magnetici a qualsiasi temperatura. In generale, i materiali magnetici hanno una temperatura critica Tc; al di sopra di questa temperatura, a causa del violento movimento termico degli atomi ad alta temperatura, la disposizione dei momenti magnetici atomici è disordinata. Al di sotto di questa temperatura, i momenti magnetici atomici sono allineati, si verifica una magnetizzazione spontanea e l'oggetto diventa ferromagnetico.

Sfruttando questa caratteristica, sono stati sviluppati molti componenti di controllo. Ad esempio, il cuociriso elettrico che utilizziamo sfrutta le caratteristiche del punto di Curie dei materiali magnetici. Un magnete e un materiale magnetico con un punto di Curie di 105 gradi sono installati in basso al centro del cuociriso elettrico. Quando l'acqua nella pentola si asciuga, la temperatura del cibo sale da 100 gradi. Quando la temperatura raggiunge circa 105 gradi, poiché il magnetismo del materiale magnetico assorbito dal magnete scompare, il magnete perde la sua attrazione verso di esso. A questo punto, la molla tra il magnete e il materiale magnetico li separa e allo stesso tempo spegne l'interruttore di alimentazione. Acceso, interrompe il riscaldamento.

Per analogia, nel vasto campo del controllo automatico dell'industria moderna, ci sono molti punti di controllo della temperatura e l'uomo ha sviluppato materiali magnetici con diversi tipi di temperatura critica, che portano grande convenienza a tutti i ceti sociali.

Xiamen Balin New Material Co., Ltd. è un'impresa high-tech che integra ricerca e sviluppo, produzione e vendita indipendenti. Da molti anni è impegnata nella lavorazione dei materiali magnetici. I materiali sono eccellenti.
Un produttore di prodotti magnetici che integra R&S, produzione e vendite, e può realizzare su misura, secondo lo stile, il materiale, il colore, il magnete per i vestiti, il distintivo, il distintivo di metallo, il distintivo magnetico, il segno, la piastra di ferro e la medaglia.

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