N50 NdFeB磁石

NdFeB(ネオジム鉄ボロン)磁石の磁気異方性を研究することは、その磁気特性を理解し、さまざまな用途に性能を最適化するために極めて重要です。磁気異方性とは、材料の帯磁率、保磁力、残留磁化などの磁気特性の方向依存性のことです。NdFeB磁石の磁気異方性を調べる方法をご紹介します:

1.マグネティック

実験によれば、外部磁場中ではどんな物質でも多かれ少なかれ磁化されるが、その程度は異なる。外部磁場における物質の性質によって、物質は常磁性体、反磁性体、強磁性体、フェリ磁性体、反強磁性体の5つに分類される。

常磁性体や反磁性体を弱磁性体、強磁性体やフェリ磁性体を強磁性体と呼ぶ。

2.磁性材料

軟磁性材料:保磁力が小さく透磁率が高い磁性材料で、最小の外部磁界で最大の磁化強度を得ることができる。軟磁性材料は磁化と脱磁が容易である。例えば、ソフトフェライト、アモルファスナノ結晶合金など。

堅い磁気材料: 永久的な N50 NdFeB の磁石材料とも呼ばれる、磁化しにくく、一度磁化されたら消磁しにくい材料です。その主な特徴は高い保磁力であり、希土類永久 N50 NdFeB の磁石材料、金属の永久マグネット材料および永久的な亜鉄酸塩の磁石を含んでいます。
機能性磁性材料:主に磁歪材料、磁気記録材料、磁気抵抗材料、磁気バブル材料、磁気光学材料、磁性フィルム材料などが含まれる。

3.NdFeB永久磁石材料

焼結 NdFeB 永久 N50 NdFeB 磁石材料は粉末冶金プロセスを使用します。製錬された合金は粉末にされ、磁場中で圧縮成形されます。成形体は不活性ガスまたは真空中で焼結され、高密度化が達成されます。磁石の保磁力を向上させるため、通常は時効熱処理を行い、後加工や表面処理を施して完成品を得る。

ボンドNdFeBは、永久磁石N50 NdFeBの粉末に、巻き付き性の良いゴムや硬くて軽いプラスチックやゴムなどの結合材を混ぜたもので、ユーザーの要求に応じて様々な形状の永久磁石部品に直接成形されます。

ホットプレスNdFeBは、重希土類元素を添加することなく、焼結NdFeBと同様の磁気特性を得ることができる。高密度、高配向性、良好な耐食性、高保磁力、ニアネットシェイプを有する。利点はあるが、特許独占のため機械的特性が悪く、加工コストが高い。

4.レマネンスBr

磁石を閉回路環境で外部磁界により技術的に飽和するまで磁化し、その後外部磁界を除去したときに、焼結ネオジム磁石が示す磁気誘導強度を指す。平たく言えば、着磁後の磁石の磁力と一時的に理解できる。単位はテスラ(T)とガウス(Gs)で、1Gs=0.0001T。

5.強制力 Hcb

磁石を逆磁化したとき、磁気誘導強度をゼロにするのに必要な逆磁界強度の値を磁気誘導保磁力N50 NdFeB磁石といいます。ただし、このとき磁石の磁化強度はゼロではなく、印加された逆磁界と磁石の磁化強度は打ち消し合う。このとき外部磁場を取り除いても、磁石は一定の磁気特性を保っている。単位はエルステッド(Oe)またはA/m(A/m)で、1A/m=79.6Oe。

6.固有保磁力Hcj

磁石の磁化をゼロにするのに必要な逆磁界の強さを固有保磁力という。磁性材料のグレードの分類は、固有保磁力の大きさに基づいています。低保磁力N、中保磁力M、高保磁力H、超高保磁力UH、超高保磁力EH、最高保磁力TH。

7.最大磁気エネルギー積(BH)max

磁石の2つの磁極空間で確立される磁気エネルギー密度、つまりエアギャップの単位体積あたりの静的磁気エネルギーを表します。BrとHcjの積の最大値です。その大きさは磁石の性能を直接示します。同じ条件、つまり同じサイズ、同じ磁極数、同じ着磁電圧のもとでは、高い磁気エネルギー製品を持つ磁石部品も高い表面磁性を持ちますが、同じ(BH)max値では、BrとHcjのレベル それは磁化に次のような影響を与えます:

高Br、低Hcj:同じ着磁電圧で、より高い表面磁性が得られる;
低Br、高Hcj:同じ表面磁性を得るためには、より高い着磁電圧が必要。

N50 NdFeB磁石

8.SIシステムとCGSシステム

つまり、国際単位系とガウス単位系は、長さの単位における「メートル」と「マイル」の違いのようなものである。国際単位系とガウス単位系の間には、ある複雑な換算関係がある。

9.キュリー温度

磁性材料が強磁性体と常磁性体N50 NdFeB磁石の間で変化する温度である。キュリー温度より低くなると強磁性体になる。この時、材料に関係する磁場は変化しにくい。

キュリー温度より高くなると常磁性体となり、周囲の磁場の変化に伴って磁石の磁場が変化しやすくなる。

キュリー温度は、磁性材料の理論的な動作温度限界を表す。NdFeBのキュリー温度は約320~380℃である。キュリー点のレベルは、磁石の焼結によって形成される結晶構造に関係している。

温度がキュリー温度に達すると、N50 NdFeB磁石内部の分子は激しく動き、不可逆的に減磁する。減磁後も再び磁化することは可能だが、磁力は著しく低下し、元の値の約50%にしか達しない。

10.動作温度

焼結 NdFeB の最高使用温度は、キュリー温度よりはるかに低い。動作温度内で温度が上昇すると、磁力は低下するが、冷却後に磁力の大部分は回復する。

使用温度とキュリー温度の関係:キュリー温度が高いほど、磁性材料の使用温度は高くなり、N50 NdFeB磁石の温度安定性は向上する。焼結ネオジム原料にコバルト、テルビウム、ジスプロシウムなどの元素を添加すると、キュリー温度が上昇する。したがって、高保磁力製品(H、SH、...)には一般にジスプロシウムが添加されている。

焼結 NdFeB の最高使用温度は、それ自身の磁気特性と作業点の選択に依存する。同じNdFeB焼結磁石であるN50 NdFeB磁石の場合、使用磁気回路が近いほど磁石の最高使用温度は高くなり、磁石の性能は安定します。したがって、N50 NdFeB磁石の最高使用温度は一定値ではなく、磁気回路の閉鎖度合いによって変化する。

N50 NdFeB磁石

11.磁場の向き

磁性体は等方性磁石と異方性磁石に分けられる。等方性磁石の磁気特性はどの方向から見ても同じであり、自在に引き合うことができる N50 NdFeB磁石、異方性磁石の磁気特性は方向によって異なる。最も良い磁気特性が得られる方向を磁石の配向方向という。

正方形焼結NdFeB N50 NdFeB磁石では、方位方向だけが最大の磁場強度を持ち、他の2方向ははるかに小さい磁場強度を持つ。

製造工程で磁性体に配向処理が施されれば異方性磁石となる。焼結ネオジム磁石は、一般的に磁場配向した状態で成形・プレスされるため、異方性N50ネオジム磁石となります。したがって、製造前に配向方向、つまり将来の磁化方向を決定する必要がある。.粉末磁場配向は、高性能NdFeBを製造するための重要な技術の一つである(ボンドNdFeBには等方性と異方性がある)。

12.表面磁性

磁石表面のある一点での磁気誘導強度を指します(磁石の中心部と端部では表面磁性が異なります)。ガウスメーターと磁石のある面を接触させて測定した値であり、磁石全体の磁気性能ではありません。

13.磁束

磁気誘導強度Bの一様磁界中に、磁界の方向に垂直な面積Sの平面があるとする。磁気誘導強度Bと面積Sの積は、この平面を通過する磁束と呼ばれ、記号 "Φ"、単位はウェーバー(Wb)です。単位はウェーバー(Wb)。

磁束は磁場の分布を表す物理量である。スカラー量であるが、正負の値を持つ。正負の値はその方向を表すだけである。Φ=B-S、垂直面SとBの間に角度θがあるとき、Φ=B-S-cosθ。

14.電気メッキ

焼結させた NdFeB の永久的な N50 NdFeB の磁石材料は粉末冶金プロセスによって作り出されます。それは非常に化学的に活動的な粉材料です。空気中で容易に腐食され、酸化される小さい気孔そしてキャビティが、内部にあります。そのため、使用前には厳密な表面処理を行う必要があります。成熟した金属表面処理法として、電気めっきが広く用いられている。

NdFeB N50 NdFeB の強力な磁石のために最も一般的に使用されるコーティングは亜鉛めっきおよびニッケル メッキです。それらに外観、耐食性、耐用年数、価格等の明らかな相違があります:

研磨性の違い:ニッケルメッキの方が亜鉛メッキよりも研磨性に優れ、外観が明るい。製品外観の要求が高い場合は一般的にニッケルメッキN50 NdFeB磁石を選択し、一部の磁石は露出させず、製品外観の要求が比較的低い場合は一般的に亜鉛メッキを選択します。

耐食性の違い:亜鉛は活性金属で酸と反応するため耐食性に劣るが、ニッケルメッキ表面処理後は耐食性が高くなる。

耐用年数の違い:耐食性が異なるため、亜鉛メッキの寿命はニッケルメッキのN50 NdFeB磁石よりも低い。その主な理由は、長期間使用すると表面のコーティングが剥がれやすくなり、磁石が酸化して磁気性能に影響を与えるからです。

硬度の違い:ニッケルめっきは亜鉛めっき N50 NdFeB 磁石より高いです。使用中、NdFeB強力磁石の脱落、破損などの原因となる衝突などを大幅に回避することができます。

価格差:この点では亜鉛メッキが極めて有利。価格の安いものから高いものまで、亜鉛メッキ、ニッケルメッキ、エポキシ樹脂など。

15.片面マグネット

磁石には2つの極があるが、作業位置によっては片面磁石が必要となるため、磁石の片面を鉄板で包み、鉄板で覆われた側の磁気を遮蔽する必要がある。このような磁石を総称して片面磁石と呼ぶ。あるいは片面磁石。本当の片面磁石は存在しない。