Прежде всего, магнит - ферромагнитное вещество. Если вы хотите, чтобы он был магнитным, вы должны намагничить его, и если вы хотите, чтобы магнетизм исчезал, пластина должна быть размагнирована (размагнированная). Намагниченность определения относится к процессу получения магнетизма от вещества, которое изначально не имеет магнетизма. Принцип Магнитный материал разделен на многие крошечные области. Каждая крошечная область называется магнитным доменом, и каждый магнитный домен имеет свое собственное магнитное расстояние (то есть крошечное магнитное поле). При нормальных обстоятельствах направление магнитного шага каждого магнитного домена отличается, и магнитные поля отменяют друг друга, поэтому весь материал не показывает магнетизм снаружи. Когда направление каждого магнитного домена имеет тенденцию быть одинаковым, весь кусок материала показывает магнетизм снаружи.
Так называемая намагниченность состоит в том, чтобы направление магнитного шага магнитных доменов в магнитном материале стало последовательным. Когда материал, который не является магнитным для снаружи, помещается в другое сильное магнитное поле, он будет намагничен. Тем не менее, не все материалы могут быть намагниченными, только несколько металлов и металлических соединений могут быть намагничны. Напротив, размагничивание: когда намагниченное материал влияет внешняя энергия, такая как нагрев и удары, направление магнитного шага каждого магнитного домена в нем станет непоследовательным, а магнетизм ослабит или исчезнет. Этот процесс называется размагничиванием. Вообще говоря, магнетизм относится к ферромагнетизму, который является своего рода магнетизмом, обладающим магнитами. В дополнение к металлическому железу, он также включает в себя металлический никель, кобальт, несколько редкоземельных металлов и некоторые оксиды и соединения этих металлов. Магнетизм в физике также включает парамагнетизм, диамагнетизм и антиферромагнетизм. В природе существуют парамагнитные и диамагнитные вещества, поэтому магниты становятся очень своеобразными.
Существует много внешних факторов, которые влияют на магнитные свойства магнитных материалов, из которых температура и частота являются более важными.
(1) Температура. Температура оказывает особенно значительное влияние на магнитные свойства магнитных материалов. Как правило, проницаемость и насыщение магнитная индукция металлических магнитных материалов уменьшается с повышением температуры. Когда температура превышает определенное значение, магнитный материал потеряет свой магнетизм и станет парамагнитным веществом. Поскольку спеченный NDFEB имеет отрицательный коэффициент температуры, мгновенный макс. температура и непрерывный макс. Температура среды использования даст различную степень размагничивания на самом магните, включая обратимую и необратимую, восстанавливаемое и невозможное.
(2) Частота. Изменение частоты также оказывает определенное влияние на магнитные характеристики. Увеличение частоты уменьшит магнитную проницаемость материала и увеличит потерю ядра.
Кроме того, магнитные свойства магнитных материалов зависят не только от их химического состава, но и связаны с методами механической обработки и условиями термообработки. Когда металлический магнитный материал обрабатывается механически, будет создано внутреннее напряжение, что может снизить магнитную проницаемость материала, увеличить силу принуждения и увеличить потерю. Чтобы устранить стресс и восстановить магнетизм, отжиг лечение необходимо.
(3) Влажность окружающей среды: сам NDFEB легко коррозировать и окислять. Как правило, мы принимаем обработку поверхности для защиты постоянного магнита, но он не может принципиально решить влияние влажности окружающей среды на магнит. Чем суше окружающая среда, чем дольше срок службы магнита.
Компания Jinlun Magnet специализируется на исследованиях и разработках, производстве и продаже высокопроизводительных редкоземельных постоянных магнитных материалов.
Мобильный QR-код
Авторские права © Ningbo Jinlun Magnet Technology Co., Ltd. Все права защищены.