ネオジム鉄ボロン(NdFeB) 高磁力ネオジム鉄ボロン(NdFeB)は、1980年代初頭に商業的に発売されて以来、さまざまな用途に幅広く採用されている。*ネオジム磁石 ネオジム磁石は多くの特許で保護されており、米国にはライセンスされた材料しか持ち込めない。ネオジム磁石の材料費は、フェライト磁石と同等である(エネルギー製品1ドル当たり)。
インテグレーテッド・マグネティクスの高磁力ネオジム磁石および磁気アセンブリは、お客様の仕様に合わせて設計・製造されます。通常のネオ磁石やユニークなネオ磁石の詳細については、弊社にお見積もりをご依頼いただくか、今すぐお問い合わせください。高磁場NdFeBは、オンライン購入のためのネオジム磁石の巨大な選択を提供しています。
の主な利点 ネオジム磁石 本当に強い。 低コスト:フェライト磁石の約1.5倍の「BHmaxあたりのドル」、フェライト磁石の約20倍の重量。
サマリウム・コバルト磁石やアルニコ磁石に比べて製造が非常に簡単。
高磁力NdFeB
ネオジム、鉄、ホウ素(Nd2Fe14B)は、ネオジム鉄ホウ素(NdFeB)として知られる正方晶の大部分を占める。高い磁気エネルギー積、高い固有保磁力、高い残留磁化(BR)を持つ。
それは最も広く使用される希土類磁石であり、最も強い。 永久磁石 を生み出す。ネオジム磁石は28MGOeから58MGOeのエネルギーを生み出す。
すべての永久磁石は最強の磁気特性を持っている。
最も一般的な希土類磁石はネオジム磁石で、通常NdFeBまたはネオ磁石と呼ばれる。
この永久磁石の主成分は、ネオジム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)である。重要な高磁力NdFeBの課題 磁石のグレードとパーミアンス係数によって異なりますが、材料特性はおよそ150℃以上の温度で急速に劣化し始めます。
NdFeB磁石の大半のグレードは、酸化を防ぐためにコーティングやメッキが必要である。
ネオジム磁石についての簡単な情報 0.275ポンド/立方インチは、材料密度です。
必要な飽和磁界:約35kOe。
製造工程には、カレンダー加工、射出成形、圧縮接合、焼結(最も一般的なもの)などがある。
ブロック、バー、ディスク、リング、アークセグメントなど、さまざまな形状をご用意しています。
約3330から5311までのグレードがある。(最初の2桁はBHmax、後の2桁はHci、つまり固有保磁力)。
サイズ:アイソスタティック・プレスされたブロックは、ダイ・プレスされたブロックよりも、方位方向(最大9′)に大幅に長くすることができ、このブロックの最大オフ・ツール寸法はおよそ4″×4″である。
高磁力NdFeB は、研削用のダイヤモンド砥石を使用して製造する必要がある。ネオ磁石は、硬質磁石材料の中で最も機械に優しい材料です。直径0.012″、中心孔直径0.003″、長さ0.040″の超小型磁石の製造に成功しています。
表面改質 高磁力NdFeB
NdFeBは通常、塗装、コーティング、またはメッキされるべきであるが、最近では、より高い耐酸化性を示すいくつかのグレードが生産されている。
商業的なメッキ設備は、ネオジム鉄をメッキする困難なプロセスには慣れていない。
NdFeBメッキは困難なプロセスであり、必要とされる特殊なメッキノウハウのない工業用メッキ設備では、ネオ磁石に十分な密着性のあるメッキを施すことはできないだろう。
NdFeB磁石にニッケル、亜鉛、錫のコーティングを施すと耐食性に優れますが、リードタイムが長くなったり、数量が多くなったりします。ネオマグネットのメッキには、イオン真空蒸着法(IVD)も使用できます。この特殊メッキは、基板への密着性に優れ、厚みの制御が極めて容易です。
耐食性に優れた有機皮膜も数多く製造されている。 高磁力NdFeB.非常に過酷な状況下では、複数のコーティング方法を併用するか、密閉容器に入れるのが賢明である。
ご注意NdFeB 高磁力NdFeB.
ネオジム、鉄、ホウ素(Nd2Fe14B)は、ネオジム鉄ホウ素(NdFeB)として知られる正方晶の大部分を占める。高い磁気エネルギー積、高い固有保磁力、高い残留磁化(BR)を持つ。
最も広く使用されている希土類磁石であり、史上最強の永久磁石である。NdFeB磁石は、28MGOeから58MGOeの範囲のエネルギーを生成します。
すべての永久磁石は最強の磁気特性を持っている。
最も一般的な希土類磁石はネオジム磁石で、通常NdFeBまたは高磁力NdFeBと呼ばれる。
この永久磁石の主成分は、ネオジム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)である。
世界で最も強力な磁石はネオジム磁石である。すべての磁石が同じように作られているわけではありません!Applied High Magnetic NdFeBでは、低価格で最高品質のネオジム磁石をご提供しています。当社の強力なネオジム磁石は、最先端技術を駆使し、厳格な品質要件を満たすように設計されています。
ネオジム磁石はネオジム、鉄、ホウ素および他のマイナーな元素から成っている一種の希土類磁石、別名ネオ、NdFeB、NIB、またはです。 スーパーマグネット.
N40、N38、N35より強い、グレードN42高磁気NdFeB。
最大Br:13200ガウス
用途としては、保持用マグネット、リフティングマグネット、工業用マグネットなどがある。
ネオジム磁石はニッケル-銅-ニッケルの3層構造で、耐久性と耐食性に優れています。
ネオジム磁石 N42 の厚さを通して磁化される 4 インチの直径および 3 インチの厚さの強い産業磁石 NdFeB の希土類磁石。
約1200ポンドの引張力
工業用または高磁性NdFeBの大量購入の割引については、ご連絡ください。
その結果だ、 高磁力NdFeB は30年以上前から入手可能で、販売されている。私たちが次の大きなものを待ち望んでいる中で、なぜ高磁力ネオジム磁石がいまだに使用されているのでしょうか?永久磁石用の新しい物質や材料を見つけるのは、かなり難しいことです。Ms、Ha、Tcの適切な固有特性を示す一軸結晶構造を持つ組成や相を見つけることが最初のステップです。
次に、逆ドメインの核生成と成長を防ぐ微細構造を作らなければならない。さらに、異方性磁石のための巨視的テクスチャーを作成しなければならない。最後に、最初の2つの厳しい障害を克服した後でも、使用可能なバルク構造を大量に作成できるようにする必要がある。例えば、イオン注入はいくつかの興味深い特徴を明らかにしている。
Br、(BH)max、Hcなどの外在的な品質が要求される新しい高磁性NdFeBを販売するためには、比較的短期間でこれらの問題をすべて解決しなければなりません。原材料と加工の経済性がビジネスとして財政的に実現可能である必要があるため、まだ待っていても不思議ではないかもしれない。
磁石材料の進歩
ここでは、新規磁石材料の最近の進歩について概観するが、そのほとんどは10年以上前から利用可能であった。1980年代以降、交換バネとナノ構造複合材料が理解されてきた。これらは単純に、硬磁性相と軟磁性相の相互作用によって、軟磁性相の高いMsと硬磁性相の高いHcを組み合わせたものである。
しかし、本質的な交換メカニズムを生み出すためには、極めて正確な相サイズ、形態、分布、および相互間分離が必要である。バルク材料でこれを再現するのは非常に困難であることが示されている。Coナノワイヤーは、44MGOeの(BH)max値に達している(興味深いことに、形状異方性が保磁力メカニズムである)。
MnAl、MnBi、ZrCo、HfCoなど多くの代替組成があるが、原料の優位性、特性、経済性の点でNd2Fe14Bに匹敵するものはない。私は、Nd2Fe14Bが優れていることを不承不承認めざるを得ない!まず、鉄が優れた磁性成分であることが確立されている。私は今回、いくつかのレアアースとともに強磁性遷移成分を対比している。
元素の結晶構造は最初の列に表示される。次に、元素の原子磁気モーメント、つまり磁化の度合いを比較します。ボーア・マグネトロンとして知られる基本的な磁化単位が、原子磁気モーメントの基礎となる。電子の軌道角運動量またはスピン角運動量によってもたらされる電子の磁気モーメントは、ボーア・マグネトロンとして知られている。
Tcsが比較的低いにもかかわらず、2つの希土類元素が最も高いモーメントを示したことは興味深い。次に、原子量と各元素のキログラムあたりの現在の価格を用いて、原子1個あたりの価格を見積もった。そして、磁石の価格性能の指標になぞらえて、原子あたりの価格を原子磁気モーメントで割って、原子磁気モーメントあたりの価格を計算しました。
Feが最も効果的な元素である。もちろん、BCC結晶構造を一軸性のもの、理想的には実質的なHaを持つものに変えるには、冶金学者、材料科学者、さらには物理学者が許容できる合金元素を特定しなければならない。
NdFeBについて説明する。
ネオジム磁石は希土類永久磁石の一種で、機械的性質に優れ、磁気エネルギー、保磁力、エネルギー密度が極めて高い。現代の磁性材料の中で最も強力な永久磁石であるため、現代の産業や電気技術に幅広く採用されています。
創業以来、焼結磁石鋼の研究に力を注いできました。複雑な形状の高精度焼結ネオジム磁石、磁性タイル、リング、磁性鋼製リングの製造に特化しています。
Nd-Fe-B正方晶の結晶構造に基づく永久高磁力NdFeB磁石は、焼結NdFeB磁石として知られ、焼結ネオジム鉄ボロン磁石として知られることもある。1980年代初頭、佐川氏のチームは粉末冶金法を用いた焼結ネオジム磁石を開発した。
ネオジム、鉄、ホウ素は、焼結 NdFeB 磁石に含まれる 3 つの主要元素です。プラセオジム、ジスプロシウム、テルビウム、セリウムなどの他の希土類元素の一部は、高磁場NdFeBの代わりに使用することができます。
磁石のキュリー温度Tc、熱安定性、耐食性を高めるために、鉄の代わりにコバルトを使用することができる。また、ガリウム、ニオブ、銅、アルミニウムなど、いくつかのドーピング物質を組み込んで、微細構造とミクロ化学を調整し、所望の性能を達成します。
配合をコントロールすることは、焼結された特注ネオジム磁石に必要な磁石グレードを得るための基本技術である。
高磁力ネオジム磁石は、その卓越した磁気特性(高い残留磁束Br 1.1~1.5T、中間の高保磁力Hcj)により、DCモーター、サーボモーター、ステッピング/ステッピングモーター、同期モーター、リニアモーター、ボイスコイルモーター(VCM)、風力タービンおよび発電機、磁気共鳴イメージング(MRI)、電動パワーステアリング(EPS)、磁気分離器、風力タービンおよび発電機など、さまざまな機器に使用されています。
高磁力NdFeB
これらは希土類金属ベースの永久磁石である。385kJ/m3以上、または48MGOe以上の高エネルギー製品により、数多くの新しい技術的応用が可能になる。
バリウム・フェライトやAINiCoのような典型的な磁性材料と比較すると、現在では、はるかに小さな磁石システムや、同じ大きさで著しく大きな磁気エネルギーを持つ磁石を作ることが可能になっている。例として:バリウム・フェライト磁石が同じエネルギーを持つには、6倍の体積が必要です。
バリウム・フェライト磁石は、極から1mmの距離で100mT(1,000G)の強さの磁場を発生させるために、サマリウム・コバルト磁石の約25倍の大きさが必要である。
新しいネオジム-鉄-ボロン磁石のエネルギー出力は、旧型のものより70%近く大きい。
「レアアースとは何か?
希土類金属を構成する15種類の元素は、ランタノイドとして知られ、周期表の57位から71位までに記載されている。天然に存在する元素の約7分の1を占めている。そのため、希土類元素は決して珍しいものではありません。セリウム(Ce)は鉄鋼やガラスの製造に、ランタン(La)はX線フィルムの製造や排気ガス低減のための触媒コンバーターの製造に使われる;
ユーロピウム(Eu)はテレビ画面の赤色を製造するため、サマリウム(Sm)とネオジム(Nd)は最高のエネルギー産物を持つ磁石材料を製造するためである。
希土類元素のうち、サマリウムによって形成されるのはごく一部である。高純度比での生産は高価である。希土類元素の中ではネオジムの方が多い。
希土類磁石は、最終的な磁石に高価な加工が必要なため、通常の永久磁石材料よりも高価である。サマリウム・コバルト磁石には、高価な成分であるコバルト(Co)も含まれています。
価格が高いため、大容量の使用は制限されている。
強力な磁石はどうやって作られるのか?
SmCo磁石とNdFeB磁石は多くの場合、溶解によって合金化される。その後、インゴットを粉砕して微粉末にし、磁界で絞ってから焼結します。
私たちが扱うのは、静水圧プレスと焼結によって製造される大型のインゴットだ。このインゴットを切り離すために、水中でダイヤモンドソーが使われる。ディスクやリングの製造にもダイヤモンド工具が使用されます。粉末を粉砕して成形し、焼結して大きな体積のものを作ります。
単純な幾何学的な形を作ることしかできない。
磁石が最終的な形になった後、飽和するまで磁化しなければならない。そのためには非常に強力な磁場が必要である。充電したコンデンサー電池を空芯コイルで放電させ、この強力な磁場を作り出す。
インパルス放電が "発射 "されるときに発生する強力な磁場は、低インピーダンス空芯コイルの内孔に配置された磁石体を飽和するまで磁化する。磁化が可能なのは、製造時に「含浸」された磁気方向のみである!
飽和状態に達した標準的な磁石を提供します。ご要望に応じて、システムの後半で着磁が必要なマグネットもお届けします。
プロパティ
SmCo製の磁石は非常にもろく硬い。NdFeB製の磁石は強く、壊れにくい。
湿度の高い環境では、磁石は酸化する。SmCoはごくわずかだが、NdFeBはかなり酸化する。SmCo製の磁石は比較的水に強い。NdFeB磁石はゆっくりと水に溶け、非常に高い程度まで酸化する。