烧结钕铁硼基础知识培训教材
- 格式:pdf
- 大小:1.21 MB
- 文档页数:38
钕铁硼磁性材料知识培训资料广东富远稀土新材料股份有限公司二○一○年十月一日本公司职工上岗培训材料钕铁硼磁性材料知识广东富远稀土新材料股份有限公司组织编写技术部编写:韩旗英目录第一章磁性材料简介 (3)一、磁性材料的分类 (3)二、磁性材料参数 (5)三、磁性材料发展简史 (8)四、各种永磁产品的性能比较 (9)五、各种永磁产品的磁能积和性价比 (10)六、磁性材料标准汇编 (10)七、稀土永磁材料的开发年表 (12)第二章钕铁硼磁性材料 (22)一、钕铁硼特性与分类 (22)二、钕铁硼专利情况 (23)三、钕铁硼永磁体常用的衡量指标 (26)四、钕铁硼牌号表示方法 (28)五、钕铁硼产品标准性能指标 (28)六、分析检测方法 (29)七、磁铁的充磁、存放、运输和使用安全注意事项 (31)第三章生产工艺 (33)一、烧结钕铁硼的组成成份 (33)二、烧结钕铁硼的相 (33)三、添加合金元素对钕铁硼性能的影响 (35)四、钕铁硼主要原辅材料 (37)五、生产方法 (38)六、烧结方式 (39)七、生产过程概述 (41)(一)配料 (42)(二)熔炼 (43)(三)制粉 (46)(四)成型 (50)(五)烧结 (52)(六)深加工 (55)四、关键技术 (59)八、生产成本 (61)九、环境保护 (62)十、清洁生产 (64)十一、安全生产 (64)第四章生产设备 (66)一、熔炼设备 (66)二、制粉设备 (66)三、成型设备 (67)四、烧结设备 (67)五、制氮机 (67)六、其它设备 (68)第五章钕铁硼应用现状 (70)一、应用领域 (70)二、发展现状 (74)三、存在问题 (78)第六章主要生产厂家及产能 (80)第一章磁性材料简介一切物质是由原子组成的,而原子又是由原子核和核外电子组成的。
原子核和电子均由于运动而产生磁矩,但原子核的磁矩远小于电子磁矩,所以原子磁矩主要来源于电子磁矩,并且电子磁矩有包括电子轨道磁矩和电子自旋磁矩。
钕铁硼永磁材料基本知识讲义钕铁硼(NdFeB)永磁材料是一种由钕(Nd)、铁(Fe)和硼(B)三种元素组成的合金材料。
它具有非常高的磁性能,被广泛应用于电机、发电机、计算机硬盘、声音设备等领域。
本讲义将从材料组成、磁性能、工艺制备和应用等方面介绍钕铁硼永磁材料的基本知识。
一、材料组成钕铁硼合金的化学成分主要由钕、铁和硼组成,其中钕的含量一般在25%~35%,铁的含量在64%~68%,硼的含量在1%~3%左右。
此外,还可以添加一些其他元素如铁、硅、铝等,以调整合金的磁性能和耐腐蚀性能。
二、磁性能钕铁硼永磁材料具有极高的磁能积(BHmax)、饱和磁化强度(Bs)和剩余磁化强度(Br)。
磁能积是指磁体能够储存和释放的磁能量的最大值,决定了材料的磁性能。
饱和磁化强度和剩余磁化强度则分别表示了材料在饱和磁场和零磁场下的磁性能。
钕铁硼永磁材料的磁性能远高于其他传统永磁材料,是目前已知的最强的永磁材料。
三、工艺制备钕铁硼永磁材料的制备过程一般包括熔炼、粉末冶金和烧结工艺。
首先,将合金元素按一定比例在真空或氩气保护下熔炼成块状合金。
然后,将熔炼的合金冷却后破碎成颗粒状的粉末。
最后,使用压力或注射成型等方式将粉末压制成所需形状的坯体,然后在高温下进行烧结。
烧结过程中,粉末颗粒之间发生扩散反应,形成致密的晶粒结构,提高磁性能。
四、应用钕铁硼永磁材料由于其优异的磁性能,被广泛应用于许多领域。
在电机行业中,钕铁硼磁体可以大大提高电机的功率密度和效率,使得电机更小巧轻便。
在声音设备上,钕铁硼磁体可以提供更高的音质和音量。
同时它也被应用在汽车、航天、国防、仪器仪表等领域。
此外,钕铁硼永磁材料还可以用于制备磁性材料、磁性制品、磁性玩具等。
总结:钕铁硼永磁材料是一种由钕、铁和硼组成的合金材料,具有非常高的磁性能和广泛的应用前景。
它的制备过程包括熔炼、粉末冶金和烧结工艺。
钕铁硼永磁材料被广泛应用于电机、声音设备、汽车、航天、国防等领域,提高了产品的性能和效率。
磁材基本知识讲座主要内容:第一章磁物理基础第二章磁性材料的发展概况第三章钕铁硼的主要特点及应用第四章钕铁硼的主要成份组成第五章钕铁硼生产工艺及设备第六章性能参数测量原理及设备第七章机械加工工艺及设备第八章表面处理工艺及设备第九章充磁包装第一章磁物理基础1 物质的磁现象磁性材料:magnetic material钕铁硼磁铁:nd-fe-b magnet铁氧体磁铁:ferrite magnet牛磁棒:magnetic bar for cattle?磁力架:magnetic separator物质的磁性是一个历史悠久的研究领域,约在三千年前就已受到人们的注意。
中国是最早应用磁性的国家,公元前四世纪,我国制成了世界上最早的指南针,成为中国的四大发明之一。
磁学史上第一部关于磁性的专著是英国(WGilbert)吉耳伯特的《论磁石》(1600年),这本书介绍了那时书籍有关的磁性知识。
然而,磁性作为一门科学却到19世纪前半期才开始发展。
1820年,丹麦物理学家奥斯特发现电流的磁效应,拉开了磁电之间联系的序幕;1820年末,法国物理学安培证明通电圆形线圈和普通的磁铁一样具有吸引和排斥的现象。
1831年,英国科学家法拉第发现了电磁感应现象,并提出电磁感应定律,从而揭示电和磁之间的内在联系;后来,苏格兰科学家麦克斯韦,将电磁的联系建立起严密的电磁场理论。
他发展了法拉第的思想,用数学的形式总结出电场和磁场的联系,即麦克斯韦方程。
2 磁性的起源物质的磁性起源于原子磁矩。
原子物理学告诉我们,组成物质的最小单元是原子,原子又由电子和原子核组成。
电子的排布遵循三大原则:1 洪特规则,2泡利不相容规则,3 能量最低原理。
原子中的电子绕着原子核进行高速运转,电子运转时同时有两种运动形式,即电子绕原子核的轨道运动和电子绕本身轴的旋转。
前者叫电子轨道运动,后者叫电子自旋。
处于旋转运动状态的电子相当于电流闭合回路,必然伴随有磁矩的发生,电子轨道和电子自旋产生的总磁矩称为原子磁矩。
高性能钕铁硼磁体技术培训指导书编制部门:编制时间:目录1.磁性材料的基础知识和基本概念2.钕铁硼永磁材料的基本特性3.烧结钕铁硼磁性材料的制造工艺简述4.高性能钕铁硼磁体与普通钕铁硼磁体的工艺区别5.真空感应熔炼工艺原理说明6.速凝薄带工艺原理说明7.氢处理工艺原理的说明8.气流磨工艺原理的说明9.磁场粉末成型工艺的原理和说明10.烧结工艺原理和说明11.热处理工艺原理和说明一、永磁材料的基础知识和基本概念a)何谓永磁材料及其永磁产生的机理:永磁材料:是指经外磁场磁化再去掉外磁场后,能长期保留其较高剩余磁特性的材料。
b)永磁材料的技术参数1.饱和磁化强度:在外磁场的作用下,铁磁体达到的饱和磁化强度。
2.各向异性场:沿难磁化轴使铁磁体磁化到饱和的磁化场称为各向异性场。
3.居里温度:由铁磁性转变为顺磁性的临界温度。
4.剩磁:铁磁体磁化到饱和并去掉外磁场后,在磁化方向保留的磁化强度5.矫顽力:铁磁体磁化到饱和后,使它的磁化强度降低到零所需要的反向磁场称为矫顽力。
6.磁能积:铁磁材料在单位体积内所储存能量的大小。
7.温度系数:随着温度的变化,使磁体磁性能的变化特性。
8.退磁曲线:当铁磁体磁化到饱和时,剩磁或磁化强度随着反向磁场的增加而变化的曲线。
二、钕铁硼永磁材料的基本特性目前永磁领域磁性能最高的磁性材料优点:高饱和磁化强度,高的各向异性场,较高的居里温度缺点:温度系数较高,成本价格较高应用领域:高技术领域,如IT(硬盘驱动器),通讯(如手机的振动马达),医疗(核磁共振),微特电机等等。
三、烧结钕铁硼磁性材料的制造工艺特点烧结钕铁硼磁性材料属于粉末冶金领域,其特点是冶金行业的特点。
生产的主要设备是炉子,(如熔炼炉,氢气处理炉,烧结炉和热处理炉),技术管理的特点是具有冶金行业的一些特点。
其自身的特点大量使用稀土金属材料。
使用高真空的设备(10-5mba的真空度)。
高的自动化的控制精度(重量的控制±0.2g,位置精度0.02mm,温度精度在±3℃等等)。
磁材基本知识讲座主要内容:第一章磁物理基础第二章磁性材料的发展概况第三章钕铁硼的主要特点及应用第四章钕铁硼的主要成份组成第五章钕铁硼生产工艺及设备第六章性能参数测量原理及设备第七章机械加工工艺及设备第八章表面处理工艺及设备第九章充磁包装第一章磁物理基础1 物质的磁现象磁性材料:magnetic material钕铁硼磁铁:nd-fe-b magnet铁氧体磁铁:ferrite magnet牛磁棒:magnetic bar for cattle?磁力架:magnetic separator物质的磁性是一个历史悠久的研究领域,约在三千年前就已受到人们的注意。
中国是最早应用磁性的国家,公元前四世纪,我国制成了世界上最早的指南针,成为中国的四大发明之一。
磁学史上第一部关于磁性的专著是英国(WGilbert)吉耳伯特的《论磁石》(1600年),这本书介绍了那时书籍有关的磁性知识。
然而,磁性作为一门科学却到19世纪前半期才开始发展。
1820年,丹麦物理学家奥斯特发现电流的磁效应,拉开了磁电之间联系的序幕;1820年末,法国物理学安培证明通电圆形线圈和普通的磁铁一样具有吸引和排斥的现象。
1831年,英国科学家法拉第发现了电磁感应现象,并提出电磁感应定律,从而揭示电和磁之间的内在联系;后来,苏格兰科学家麦克斯韦,将电磁的联系建立起严密的电磁场理论。
他发展了法拉第的思想,用数学的形式总结出电场和磁场的联系,即麦克斯韦方程。
2 磁性的起源物质的磁性起源于原子磁矩。
原子物理学告诉我们,组成物质的最小单元是原子,原子又由电子和原子核组成。
电子的排布遵循三大原则:1 洪特规则,2泡利不相容规则,3 能量最低原理。
原子中的电子绕着原子核进行高速运转,电子运转时同时有两种运动形式,即电子绕原子核的轨道运动和电子绕本身轴的旋转。
前者叫电子轨道运动,后者叫电子自旋。
处于旋转运动状态的电子相当于电流闭合回路,必然伴随有磁矩的发生,电子轨道和电子自旋产生的总磁矩称为原子磁矩。