环形钕铁硼磁钢 极弧系数
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企业标准本标准等效于:GB/T 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查) GB/T 3217 永磁(硬磁)材料磁性试验方法GB/T 9637 磁学基本术语和定义GB/T 13560 烧结钕铁硼磁体XB/T 903 烧结钕铁硼磁体表面镀覆层烧结钕铁硼磁体2009-2-10 发布2009-3-1实施目次前言 (Ⅱ)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 定义和术语 (1)4材料分类与牌号 (1)5技术要求 (1)6 试验方法 (1)7 检验规则 (2)8.标志、包装、运输 (2)前言本标准起草单位:本标准主要起草人:烧结钕铁硼磁体1.范围本标准规定了烧结钕铁硼磁体的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于粉末冶金工艺生产的烧结钕铁硼磁体。
2.规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)GB/T 3217 永磁(硬磁)材料磁性试验方法GB/T 9637 磁学基本术语和定义GB/T 13560 烧结钕铁硼磁体XB/T 903 烧结钕铁硼磁体表面镀覆层3.术语与定义本标准采用下列定义:3.1 主要磁性能:包括永磁材料的剩磁(Br)、磁极化强度矫顽力(内禀矫顽力)(HcJ)、磁感应强度矫顽力(矫顽力)(HcB)、最大磁能积((BH)max)3.2 辅助磁性能:包括永磁材料的相对回复磁导率(μrec)、剩磁温度系数(α(Br)),磁极化强度矫顽力温度系数(β(HcJ))。
4.材料分类与牌号4.1 材料分类:烧结钕铁硼磁体按磁极化强度矫顽力大小分为低矫顽力N、中等矫顽力M、高矫顽力H、特高矫顽力SH、超高矫顽力UH、极高矫顽力EH、甚高矫顽力TH七大类产品。
环形钕铁硼磁钢极弧系数环形钕铁硼磁钢是一种用途广泛的磁性材料,具有很高的磁性能和优异的稳定性。
它由多种元素组成,其中主要成分是钕、铁和硼。
这种材料在现代科技和工业领域中发挥着重要的作用,其极弧系数是评估其磁性能的一个重要指标。
首先,我们需要了解什么是极弧系数。
极弧系数是指磁钢在不同角度下的磁场强度分布。
换句话说,它反映了磁钢在不同方向上的磁性能。
环形钕铁硼磁钢的极弧系数决定了它在不同设备中的应用及其效果。
环形钕铁硼磁钢的极弧系数主要与其晶粒取向和磁导率有关。
晶粒取向是指磁钢中晶粒的各向异性排列。
晶粒取向越好,磁钢的极弧系数越高。
而磁导率是磁性材料的磁导能力的度量,它与磁钢的极弧系数成反比。
因此,环形钕铁硼磁钢在设计和制造过程中需要综合考虑晶粒取向和磁导率,以获得理想的极弧系数。
环形钕铁硼磁钢的极弧系数对其在各种磁场应用中的效能有重要影响。
比如,在电机、发电机、磁力传感器等电气设备中,高极弧系数的磁钢能够提供更稳定的磁场强度分布,从而提高设备的性能和效率。
在磁盘驱动器中,高极弧系数的磁钢能够提供更稳定的磁场,从而减少读写误差和数据损失。
在磁共振成像、磁选分离等生物医学和环境领域的应用中,高极弧系数的磁钢能够提供更精确和可靠的磁场,从而提高检测和识别的准确性。
对于制造商和工程师来说,了解环形钕铁硼磁钢的极弧系数是非常重要的。
首先,这能够帮助他们选择合适的磁钢材料,以满足特定应用的需求。
其次,在设计和制造过程中,他们可以考虑采用合适的工艺和优化制造参数,以提高磁钢的极弧系数。
此外,他们还可以通过调整磁场的方向和强度来优化设备的性能。
作为消费者,我们也可以从中受益。
通过选择具有高极弧系数的环形钕铁硼磁钢制成的产品,我们可以获得更高品质和更稳定的性能。
无论是家用电器、汽车零部件还是其他磁性产品,高极弧系数的磁钢都能够提供更好的使用体验和更长的使用寿命。
总之,环形钕铁硼磁钢的极弧系数在科技和工业领域中具有重要的指导意义。
钕铁硼环形磁铁概述说明以及解释1. 引言1.1 概述本文旨在对钕铁硼环形磁铁进行概述、说明以及解释。
钕铁硼环形磁铁是一种应用广泛的磁铁材料,具有优异的磁性能和稳定性,因此在多个领域中得到了广泛应用。
本文将详细介绍钕铁硼环形磁铁的基本原理、特点以及其在不同领域的应用。
此外,文章还将对钕铁硼环形磁铁的结构与工作原理、性能参数及其评价指标解释,以及制备工艺和材料选择进行说明。
同时,还将通过实验和应用案例分析来进一步验证钕铁硼环形磁铁的性能和适用性。
1.2 文章结构本文共分为五个部分,各部分内容安排如下:第一部分为引言部分,在这一部分中,我们对文章进行总览,并介绍了本文的目的和结构安排。
第二部分是关于钕铁硼环形磁铁的基本原理和特点的讲解,在这一部分中,我们将详细阐述了磁铁的基本原理以及钕铁硼磁体的独特特性。
第三部分是钕铁硼环形磁铁的概述说明以及解释,其中包括了钕铁硼环形磁铁的结构与工作原理、性能参数及其评价指标解释,以及钕铁硼环形磁铁制备工艺和材料选择的说明。
第四部分是实验和应用案例分析,我们将介绍钕铁硼环形磁铁的实验条件和测试方法,并通过具体的应用案例进行分析和评价。
最后一部分为结论与展望,我们将总结文章中的主要发现并归纳出结论,同时也指出了存在的问题和改进方向。
最后,我们将对钕铁硼环形磁铁未来发展进行展望并给出相关建议。
1.3 目的本文旨在全面介绍钕铁硼环形磁铁,在概述、说明以及解释方面提供详尽而清晰的信息。
通过对其基本原理、特点、应用领域以及相关实验和案例分析的探讨,旨在帮助读者深入了解该种类磁铁,并能够更好地应用于实际场景中。
此外,本文还将提供关于未来发展的展望和建议,以期推动钕铁硼环形磁铁及相关领域的发展。
2. 钕铁硼环形磁铁2.1 磁铁的基本原理磁铁是能够产生磁场并吸引或排斥其他物体的物质。
根据其结构可以分为多种类型,其中钕铁硼环形磁铁是一种常见且重要的类型。
钕铁硼环形磁铁利用了钕铁硼(NdFeB)这种强大的永磁材料制成,在电子设备、机械工具和医学设备等领域有广泛应用。
我国研制的钕铁硼磁钢磁体的最高工作温度钕铁硼磁钢是一种高性能磁体材料,具有极高的磁性能和热稳定性。
我国在钕铁硼磁钢的研制方面取得了重大突破,成功研制出了具有较高最高工作温度的钕铁硼磁钢磁体。
钕铁硼磁钢是由钕(Nd)、铁(Fe)和硼(B)等元素组成的合金材料。
它具有极高的磁能积和良好的抗磁腐蚀性能,是目前应用最广泛的永磁材料之一。
然而,传统的钕铁硼磁钢在高温环境下易发生磁性能退化,导致磁体失去原有的磁性能。
因此,提高钕铁硼磁钢的最高工作温度是一个重要的研究方向。
为了提高钕铁硼磁钢磁体的最高工作温度,研究人员采取了多种方法。
首先,通过合理控制磁体中钕铁硼合金的成分,可以提高其热稳定性。
例如,增加钕铁硼合金中的铁含量可以提高磁体的最高工作温度。
其次,改变磁体的微观结构也可以提高其热稳定性。
通过适当的热处理工艺,可以使钕铁硼磁钢中的晶粒细化,提高晶界的稳定性,从而提高磁体的最高工作温度。
我国的研究人员在钕铁硼磁钢磁体的研制方面取得了重大进展。
他们成功地研制出了具有较高最高工作温度的钕铁硼磁钢磁体。
这些磁体在高温环境下表现出优异的磁性能,能够满足一些特殊工况下的需求。
钕铁硼磁钢磁体的最高工作温度与其成分、微观结构、热处理工艺等因素密切相关。
钕铁硼磁钢中钕的含量越高,铁和硼的含量越低,其最高工作温度就越高。
同时,钕铁硼磁钢中的晶粒细化程度越高,晶界的稳定性越好,其最高工作温度也就越高。
钕铁硼磁钢磁体的最高工作温度通常在摄氏数百度至千度左右。
具体的数值取决于磁体的具体设计和使用条件。
在一些特殊应用中,钕铁硼磁钢磁体的最高工作温度甚至可以达到千度以上。
这使得钕铁硼磁钢磁体在高温环境下仍能保持较高的磁性能,具有广泛的应用前景。
我国研制的钕铁硼磁钢磁体具有较高的最高工作温度。
通过合理控制磁体的成分、微观结构和热处理工艺,可以进一步提高磁体的热稳定性和最高工作温度。
这为钕铁硼磁钢磁体在高温环境下的应用提供了重要的支持,也为我国的磁性材料研究和应用发展带来了新的机遇。
钕铁硼磁钢常用的衡量指标(总1页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除钕铁硼磁钢常用的衡量指标钕铁硼磁钢常用的衡量指标1、剩磁(Br)单位为特斯拉(T)和高斯(Gs)1Gs =0.0001T将一个磁体在闭路环境下被外磁场充磁到技术饱和后撤消外磁场,此时磁体表现的磁感应强度我们称之为剩磁。
它表示磁体所能提供的最大的磁通值。
从退磁曲线上可见,它对应于气隙为零时的情况,故在实际磁路中磁体的磁感应强度都小于剩磁。
钕铁硼是现今发现的Br最高的实用永磁材料。
2、磁感矫顽力(Hcb)单位是安/米(A/m)和奥斯特(Oe)或1 Oe≈79.6A/m 处于技术饱和磁化后的磁体在被反向充磁时,使磁感应强度降为零所需反向磁场强度的值称之为磁感矫顽力(Hcb)。
但此时磁体的磁化强度并不为零,只是所加的反向磁场与磁体的磁化强度作用相互抵消。
(对外磁感应强度表现为零)此时若撤消外磁场,磁体仍具有一定的磁性能。
钕铁硼的矫顽力一般是11000Oe以上。
3、内禀矫顽力(Hcj)单位是安/米(A/m)和奥斯特(Oe)1 Oe≈79.6A/m使磁体的磁化强度降为零所需施加的反向磁场强度,我们称之为内禀矫顽力。
内禀矫顽力是衡量磁体抗退磁能力的一个物理量,如果外加的磁场等于磁体的内禀矫顽力,磁体的磁性将会基本消除。
钕铁硼的Hcj会随着温度的升高而降低所以需要工作在高温环境下时应该选择高Hcj的牌号。
4、磁能积(BH)单位为焦/米3(J/m3)或高?奥(GOe) 1 MGOe≈7. 96k J/m3退磁曲线上任何一点的B和H的乘积既BH我们称为磁能积,而B×H的最大值称之为最大磁能积(BH)max。
磁能积是恒量磁体所储存能量大小的重要参数之一,(BH)max 越大说明磁体蕴含的磁能量越大。
设计磁路时要尽可能使磁体的工作点处在最大磁能积所对应的B和H附近。
钕铁硼圆形磁铁钕铁硼圆形磁铁是一种非常重要的磁性材料,它具有极高的磁力和良好的物理性能,被广泛应用于电机、磁传动、磁化器、磁化刀具等领域。
钕铁硼磁铁是由钕、铁和硼三种元素组成的合金材料。
它的化学式为Nd2Fe14B,密度为7.4 g/cm3。
钕铁硼磁铁具有极高的磁能积(BHmax),可以达到最高438 kJ/m3,是其他磁性材料无法比拟的。
钕铁硼圆形磁铁的生产制造使用了现代化的粉末冶金技术。
这种技术以钕铁硼合金粉为原料,经过成型、烧结、加热磁化等工艺过程制成。
圆形磁铁的外观呈现出一个环形和中央磁铁极的设计,它的直径和高度可以根据实际应用需要进行设计和加工。
钕铁硼圆形磁铁具有许多优异的性能,包括:1.极高的磁性能:钕铁硼磁铁具有非常高的矫顽力和感应磁化强度,可达到14.5 kOe和1.6 T。
相对于其他磁性材料,钕铁硼磁铁具有较小的磁滞回线,表现出更好的磁性响应。
2.良好的机械性能:钕铁硼磁铁具有较高的硬度和抗压强度,同时具有易加工、易磨削、易焊接等优良性能。
3.良好的抗腐蚀性:由于钕铁硼磁铁具有较高的铁含量,因此对于一些外部介质如酸、碱等具有较强的抗腐蚀能力。
4.高温性能优异:钕铁硼磁铁具有极高的居里温度,可达到590℃,因此在高温环境下仍能保持其较高的磁性能。
5.可逆性强:钕铁硼磁铁具有极高的可逆磁化能力,与其他磁性材料相比,其磁化强度在长期使用过程中的衰减较小。
钕铁硼圆形磁铁的应用非常广泛,主要应用于电机、发电机、割磁器、高速电动工具、风力发电机、磁性制动器等领域。
在汽车工业中也有广泛应用,例如ABS制动系统、起动机、动力方向盘系统等,为汽车提供了更高效、更环保、更可靠的动力系统。
此外,钕铁硼圆形磁铁还被应用于音响设备、电子产品、医疗器械、冶金矿山等领域。
总之,钕铁硼圆形磁铁作为一种优秀的磁性材料,其磁性能优异,机械性能良好,抗腐蚀性能强,高温性能优越,应用范围广泛。
它的出现和广泛应用,极大地促进了电机、电子、汽车等领域的技术进步和产品升级。
杭州富宇磁铁技术参数
1.NdFeB磁铁:这种磁铁由氧化铁、镝、铁等材料制成,具有极高的磁性能和稳定性。
杭州富宇磁铁生产的NdFeB磁铁的最大磁能积可达到52MGOe,最高工作温度可达到200℃。
2. 永磁铁:这种磁铁由钕、铁、硼等材料制成,具有高磁能积、高矫顽力、高温稳定性等特点。
杭州富宇磁铁生产的永磁铁的最大磁能积可达到50MGOe,最高工作温度可达到150℃。
3. 硬铁磁铁:这种磁铁由铁、钴、镍等材料制成,具有高韧性、高矫顽力、高磁导率等特点。
杭州富宇磁铁生产的硬铁磁铁的最大磁能积可达到40MGOe,最高工作温度可达到450℃。
4. 各种特殊形状磁铁:杭州富宇磁铁还可以根据客户的需求提供各种形状的磁铁产品,如圆形、方形、弧形、环形等。
以上是杭州富宇磁铁的部分产品技术参数,公司拥有先进的生产技术和设备,可以为客户提供高品质、高性能的磁铁产品。
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钕铁硼磁铁介绍及性能表第三代稀土永磁钕铁硼是当代磁铁中性能最强的永磁铁。
它的BHmax值是铁氧体磁铁的5-12倍,是铝镍钴磁铁的3-10倍;它的矫顽力相当于铁氧体磁铁的5-10倍,铝镍钴磁铁的5-15倍,其潜在的磁性能极高,能吸起相当于自身重量640倍的重物。
由于钕铁硼磁铁的主要原料铁非常便宜,稀土钕的储藏量较钐多10-16倍,故其价格也较钐钴磁铁低很多。
钕铁硼磁铁的机械性能比钐钴磁铁和铝镍钴磁铁都好,更易于切割和钻孔及复杂形状加工。
钕铁硼磁铁的不足之处是其温度性能不佳,在高温下使用磁损失较大,最高工作温度较低。
一般为80摄氏度左右,在经过特殊处理的磁铁,其最高工作温度可达200摄氏度。
由于材料中含有大量的钕和铁,故容易锈蚀也是它的一大弱点。
所以钕铁硼磁铁必须进行表面涂层处理。
可电镀镍(Ni), ?锌(Zn), 金(Au), 铬(Cr), 环氧树脂(Epoxy)等。
钕铁硼磁铁目前广泛应用于工业航空航天,电子,机电,仪器仪表,医疗等领域。
而且非技术领域使用也越来越广泛,如吸附磁铁,玩具,首饰等。
生产流程:配料---->熔炼---->制粉---->成型---->烧结---->测试---->机械加工---->电镀---->磁化---->检验---->包装钕铁硼磁铁磁性能Magnetic Properties of NdFeB Magnets注:工作温度是指该温度下的开路磁通不可逆损失小于或等于5%,测试温度为20°C±2°C Note: Working temperature is tested under 20°C±2°C, the inevitable loss of magnetic force is no more than 5%.一般物理性能Typical physical properties尺寸范围Dimension Range以上所注三个尺寸,只能生产其中的一个或二个最大尺寸,其他特殊形状可以按照客户来样或图纸生产。
钕铁硼磁铁介绍及性能表第三代稀土永磁钕铁硼是当代磁铁中性能最强的永磁铁。
它的BHmax 值是铁氧体磁铁的5-12 倍,是铝镍钴磁铁的 3-10 倍;它的矫顽力相当于铁氧体磁铁的 5-10 倍,铝镍钴磁铁的5-15 倍,其潜在的磁性能极高,能吸起相当于自身重量 640 倍的重物。
由于钕铁硼磁铁的主要原料铁非常便宜,稀土钕的储藏量较钐多 10-16 倍,故其价格也较钐钴磁铁低很多。
钕铁硼磁铁的机械性能比钐钴磁铁和铝镍钴磁铁都好,更易于切割和钻孔及复杂形状加工。
钕铁硼磁铁的不足之处是其温度性能不佳,在高温下使用磁损失较大,最高工作温度较低。
一般为80 摄氏度左右,在经过特殊处理的磁铁,其最高工作温度可达 200 摄氏度。
由于材料中含有大量的钕和铁,故容易锈蚀也是它的一大弱点。
所以钕铁硼磁铁必须进行表面涂层处理。
可电镀镍(Ni), 锌(Zn), 金(Au), 铬(Cr), 环氧树脂(Epoxy)等。
钕铁硼磁铁目前广泛应用于工业航空航天,电子,机电,仪器仪表,医疗等领域。
而且非技术领域使用也越来越广泛,如吸附磁铁,玩具,首饰等。
生产流程:配料---->熔炼---->制粉---->成型---->烧结---->测试---->机械加工---->电镀---->磁化---->检验---->包装钕铁硼磁铁磁性能Magnetic Properties of NdFeB Magnets矫顽力Hcb材料牌号T N35N38N40N42KOe KOe 11.0-11.3 ≥955≥12 11.0-11.6 ≥955≥12 11.0-11.6 ≥955≥12 11.0-11.6 ≥955≥121.17-1.21 11.7-12.1 1.22-1.26 12.2-12.6 1.26-1.29 12.6-12.9 1.30-1.33 13.0-13.3263-279 33-35287-303 36-38303-318 38-40318-334 40-42KA/m876-899876-923876-923876-926内禀矫顽力HcjKA/mmax工作温度TW°C≤80≤80≤80≤80最大磁能积(BH)KJ/m3 MGOe剩磁BrKGsN45 N48 N50 N52 N35M N38M N40M N42M N45M N48M N50M N33H N35H N38H N40H N42H N45H N48H N30SH N33SH N35SH N38SH N40SH N42SH N45SH N28UH N30UH N33UH N35UH N38UH N40UH N28EH N30EH N33EH N35EH N38EH N30AH 1.33-1.371.36-1.421.41-1.451.44-1.481.17-1.211.22-1.261.26-1.291.30-1.331.33-1.371.36-1.421.41-1.451.14-1.171.17-1.211.22-1.261.26-1.291.30-1.331.33-1.371.36-1.421.08-1.121.14-1.171.17-1.211.22-1.261.26-1.291.30-1.331.33-1.371.04-1.081.08-1.121.14-1.171.17-1.211.22-1.261.26-1.291.04-1.081.08-1.121.14-1.171.17-1.211.22-1.261.08-1.1213.3-13.713.6-14.214.1-14.514.4-14.811.7-12.112.2-12.612.6-12.913.0-13.313.3-13.713.6-14.214.1-14.511.4-11.711.7-12.112.2-12.612.6-12.913.0-13.313.3-13.713.6-14.210.8-11.211.4-11.711.7-12.112.2-12.612.6-12.913.0-13.313.3-13.710.4-10.810.8-11.211.4-11.711.7-12.112.2-12.612.6-12.910.4-10.810.8-11.211.4-11.711.7-12.112.2-12.610.8-11.2876-926876-926828-907828-907892-915907-931907-947907-947907-955907-955907-971820-876860-907907-947907-947907-947907-947907-971804-844820-876860-907907-947907-947907-947907-947780-812804-844820-876860-907907-947907-947780-812804-844820-876860-907860-907804-84411.0-11.6 ≥955≥1211.0-11.6 ≥955≥1210.4-11.4 ≥876≥1110.4-11.4 ≥876≥1111.2-11.5 ≥1114≥1411.4-11.7 ≥1114≥1411.4-11.9 ≥1114≥1411.4-11.9 ≥1114≥1411.4-12.0 ≥1114≥1411.4-12.0 ≥1114≥1411.4-12.2 ≥1114≥1410.3-11.0 ≥1353≥1710.8-11.4 ≥1353≥1711.4-11.9 ≥1353≥1711.4-11.9 ≥1353≥1711.4-11.9 ≥1353≥1711.4-11.9 ≥1353≥1711.4-12.2 ≥1274≥1610.1-10.6 ≥1592≥2010.3-11.0 ≥1592≥2010.8-11.4 ≥1592≥2011.4-11.9 ≥1592≥2011.4-11.9 ≥1592≥2011.4-11.9 ≥1592≥2011.4-11.9 ≥1512≥199.8-10.2 ≥1990≥2510.1-10.6 ≥1990≥2510.3-11.0 ≥1990≥2510.8-11.4 ≥1990≥2511.4-11.9 ≥1990≥2511.4-11.9 ≥1990≥259.8-10.2 ≥2388≥3010.1-10.6 ≥2388≥3010.3-11.0 ≥2388≥3010.8-11.4 ≥2388≥3010.8-11.4 ≥2388≥3010.1-10.6 ≥2786≥35342-358358-382382-398394-414263-279287-303303-318318-334334-358358-382382-398247-263263-279287-303303-318318-334342-358358-382223-239247-263263-279287-303303-318318-334342-358207-223223-239247-263263-279287-303303-318207-223223-239247-263263-279287-303223-23943-45 ≤8045-48 ≤8048-50 ≤7049.5-52 ≤7033-35 ≤10036-38 ≤10038-40 ≤10040-42 ≤10042-45 ≤10045-48 ≤10048-50 ≤10031-33 ≤12033-35 ≤12036-38 ≤12038-40 ≤12040-42 ≤12043-45 ≤12045-48 ≤11028-30 ≤15031-33 ≤15033-35 ≤15036-38 ≤15038-40 ≤15040-42 ≤15043-45 ≤14026-28 ≤18028-30 ≤18031-33 ≤18033-35 ≤18036-38 ≤18038-40 ≤18026-28 ≤20028-30 ≤20031-33 ≤20033-35 ≤20036-38 ≤20028-30 ≤240注:工作温度是指该温度下的开路磁通不可逆损失小于或等于5%,测试温度为20°C±2°CNote:Working temperature is tested under20°C±2°C,the inevitable loss of magnetic force is no more than 5%.一般物理性能Typical physical properties尺寸范围 Dimension Range方块形 Block 最大 Maximum 最小 Minimum圆环形 Ring 长度 Length250.00mm2.60mm外径 Outer Dia宽度 Width180.00mm1.80mm内径Inner厚度 Thickness50.00mm0.50mmDia 厚度 Thickness参数 Parameter居里温度(Tc) Temperature最高工作温度(Tw)Hardness 电阻率(r)Resistivity密度(D)Density回复磁导率(m rec) Permeability磁化场强度(Hs)抗弯强度Strength剩磁温度系数(aBr)内禀矫顽力温度系数(aHcj ) Temp.Coefficient of Hcj单位Unit°C°CHvW.cmg/cm3KoeKA/mMpa%/°C%/°C标称值StandardData310-38080-2006201.8x10-4-2.0x10-47.50-7.651.05≥30≥2400295-345-0.11~-0.12-0.5~-0.7 Maximum Operating TemperatureMagnetization Field StrengthTemp.Coefficient of BrElectricalBendingRecoilCurie硬度以上所注三个尺寸, 只能生产其中的一个或二个最大尺寸, 其他特殊形状可以按照客户来样 或图纸生产。
上海工业电机钕铁硼磁铁参数
一、引言
上海工业电机钕铁硼磁铁是一种高性能的永磁材料,具有高磁能积、高稳定性和高抗腐蚀性等特点,被广泛应用于电机、发电机、传感器等领域。
本文将就上海工业电机钕铁硼磁铁的参数进行详细介绍。
二、上海工业电机钕铁硼磁铁的分类
1. 按温度分为常温型和高温型两种。
2. 按形状分为圆柱形、方形、环形等多种形状。
3. 按磁性能分为N级、M级、H级等多种等级。
三、上海工业电机钕铁硼磁铁的参数
1. 磨削后尺寸精度:±0.05mm
2. 最大使用温度:常温型80℃,高温型200℃
3. 饱和磁通密度:1.1-1.4T
4. 矫顽力:875-1500KA/m
5. 能量积:263-422kJ/m³
6. 密度:
7.5-7.6g/cm³
四、上海工业电机钕铁硼磁铁的应用领域
1. 电机:用于电机的转子、定子、传感器等部分。
2. 发电机:用于发电机的转子、定子等部分。
3. 磁力吸盘:用于工业生产中吸附金属物体。
4. 磁性制品:如磁性玩具、磁性扣件等。
五、上海工业电机钕铁硼磁铁的注意事项
1. 钕铁硼磁铁易碎,使用时需注意避免撞击。
2. 钕铁硼磁铁易受腐蚀,需避免长时间暴露在湿气环境中。
3. 钕铁硼磁铁具有强大的吸力,使用时需注意安全。
六、结论
上海工业电机钕铁硼磁铁是一种高性能的永磁材料,具有广泛的应用
领域。
了解其参数和注意事项对正确选择和使用该材料具有重要意义。
钕铁硼国标参数表一、引言钕铁硼(NdFeB)是一种具有极高磁能积和较大矫顽力的稀土永磁材料,被广泛应用于电子、电机、医疗设备、汽车等领域。
本文将介绍钕铁硼国标参数表,并对其各项参数进行详细解析。
二、磁性能参数钕铁硼的磁性能参数是衡量其磁性能优劣的重要指标。
以下是常见的钕铁硼国标磁性能参数:1. 矫顽力(Hc):是指在一定温度下,磁体磁化到饱和状态后,去磁时所需施加的反磁场强度。
矫顽力越大,说明钕铁硼材料抵抗磁场反转的能力越强。
2. 剩磁(Br):是指在磁体饱和磁化状态下,去磁后磁体仍保留的磁感应强度。
剩磁越大,说明钕铁硼材料的磁化能力越强。
3. 最大磁能积(BHmax):是指磁体在饱和磁化状态下,单位体积内所具有的磁能。
最大磁能积越大,说明钕铁硼材料具有更高的能量密度。
4. 矫顽力温度系数(αHc):是指矫顽力随温度变化的比率。
矫顽力温度系数越小,说明钕铁硼材料的矫顽力随温度变化的影响越小。
5. 剩磁温度系数(αBr):是指剩磁随温度变化的比率。
剩磁温度系数越小,说明钕铁硼材料的剩磁随温度变化的影响越小。
三、尺寸参数除了磁性能参数外,钕铁硼国标参数表还包含尺寸参数,这些参数用于描述钕铁硼磁体的几何尺寸和形状。
1. 形状:钕铁硼磁体可以有不同的形状,如圆柱形、方形、环形等。
不同形状的磁体在应用中具有不同的优势。
2. 尺寸:钕铁硼磁体的尺寸参数包括长度、宽度、厚度等。
这些参数决定了磁体的体积和重量。
3. 公差:钕铁硼磁体的尺寸公差是指在制造过程中,磁体尺寸与设计尺寸之间允许的误差范围。
公差的大小影响着磁体的装配和使用效果。
四、表面处理参数钕铁硼国标参数表中还包含了表面处理参数,这些参数用于描述钕铁硼磁体的表面处理方式和要求。
1. 镀层:钕铁硼磁体的表面可以进行不同的镀层处理,如镀锌、镀镍、镀金等。
镀层可以提高磁体的耐腐蚀性和美观度。
2. 表面光洁度:钕铁硼磁体的表面光洁度要求是指磁体表面的平整度和光滑度。
钕铁硼磁铁常用型号
1、N35:是一种极强的磁性硬体材料,有良好的温度稳定性和高温耐
久性,磁性能强度可达10.5-11.5kOe;
2、N38:具有良好的磁性和高温耐久性,磁性能强度可达11.5-
12kOe,也是科研实验中最常用的磁性材料之一;
3、N40:具有优异的磁性和高温耐久性,磁性能强度可达12-
12.5kOe,改变温度对磁性不敏感;
4、N42:具有极强的磁性和抗高温性,磁性能强度可达12.5-
13.2kOe,温度变化影响较小;
5、N45:具有极高的磁性和抗高温性,磁性能强度可达13.2-
13.7kOe,温度变化影响小;
6、N48:具有超高的磁性和抗高温性,磁性能强度可达13.7-
14.2kOe,温度变化对磁性影响较小;
7、N50:是一种超强的磁性材料,具有良好的抗高温性和耐腐蚀性,
磁性能强度可达14.2-15kOe;
8、N52:是一种极强的磁性材料,具有良好的抗高温性和耐腐蚀性,
磁性能强度可达14.8-15.5kOe;
9、N35H:具有极强的磁性和抗高温性,磁性能强度可达11-12kOe,
温度变化影响小;
10、N38H:具有超高的磁性和抗高温性,磁性能强度可达12-13kOe,温度变化对磁性影响较小;
11、N40H:具有极高的磁性和抗高温性,磁性能强度可达13-14kOe,温度变化影。
环形钕铁硼磁钢极弧系数
环形钕铁硼磁钢的极弧系数是一个关键的参数,对于该类型的磁钢的
性能和应用非常重要。
在本文中,我将从深度和广度的角度,全面评
估环形钕铁硼磁钢的极弧系数,并分享一些个人观点和理解。
一、什么是环形钕铁硼磁钢的极弧系数?
环形钕铁硼磁钢是一种稀土永磁材料,具有极高的磁能积和矫顽力,
广泛应用于电子设备、电机和汽车等领域。
而极弧系数则是用来衡量
磁钢在不同温度下的磁化特性的指标之一。
简单来说,它描述了磁钢
在不同温度下的磁化曲线的形状,是评估其温度稳定性和磁化能力的
重要参数。
二、环形钕铁硼磁钢的极弧系数的意义和应用
1. 温度稳定性评估:极弧系数可以说明磁钢在不同温度下的磁性能是
否稳定。
高温环境对于许多应用来说是一个常见的挑战,了解和评估
磁钢在高温环境下的性能变化是非常重要的。
极弧系数能够帮助我们
预测磁钢在高温下的磁化能力是否会降低,从而选择合适的材料应用。
2. 磁性能优化:通过改变磁钢的组成和处理方式,可以调整其极弧系数,以优化磁性能。
磁钢的组成和处理工艺对于其极弧系数有直接影响,我们可以通过控制这些因素来调整磁钢的磁化特性,以满足不同
应用的需求。
3. 磁钢的工程设计:了解磁钢的极弧系数,有助于我们在工程设计中选择合适的磁钢材料。
根据具体应用的需求,我们可以根据极弧系数来选择温度范围内性能稳定的磁钢,从而确保设备的可靠性和性能。
三、具体评估环形钕铁硼磁钢的极弧系数
1. 极弧系数的测量方法:目前,测量磁钢的极弧系数主要采用磁顺应性测量法。
通过施加不同温度和磁场强度的条件,测量磁钢的磁化曲线,然后根据曲线的形状来计算极弧系数。
2. 极弧系数的影响因素:环形钕铁硼磁钢的极弧系数受到多种因素的影响,包括磁钢的组成、热处理工艺、磁场强度等。
不同的成分和处理方式会导致不同的极弧系数,在实际应用中,我们需要根据具体需求来选择适合的磁钢材料。
3. 极弧系数与磁性能的关系:极弧系数可以反映磁钢的磁化特性,对于评估磁钢的性能非常重要。
当极弧系数较高时,磁化曲线的变化较为平缓,表明磁钢的磁性能在温度变化时较为稳定。
而当极弧系数较低时,磁化曲线的变化较为剧烈,表明磁钢的磁性能在温度变化时会有所下降。
四、个人观点和理解
对于环形钕铁硼磁钢的极弧系数,我个人认为它在应用中具有重要的
意义。
通过控制和优化极弧系数,我们可以选择性能稳定的磁钢,提
高设备的可靠性和性能。
随着科技的不断发展,对磁钢材料性能的要
求也在不断提高,研究和理解磁钢的极弧系数对于开发新材料和满足
不同应用需求至关重要。
总结回顾:本文通过全面评估环形钕铁硼磁钢的极弧系数,介绍了其
意义和应用,同时分享了个人观点和理解。
极弧系数是描述磁钢在不
同温度下磁化特性的重要参数,对于评估磁钢的性能稳定性和工程设
计起到关键作用。
在实际应用中,我们需要根据要求选择合适的磁钢
材料,通过调整磁钢的组成和处理工艺,优化其极弧系数,以满足不
同需求。
随着科技的发展,对磁钢材料性能的要求不断提高,研究和
理解极弧系数对于开发新材料和满足应用需求具有重要意义。
(文章内容仅为模拟,不保证准确性和完整性。
)一、引言
在前文中,我们已经了解到环形钕铁硼磁钢的极弧系数在磁化特性中
扮演了至关重要的角色。
本文将继续探讨该参数在不同温度下的表现,并进一步阐述我的个人观点和理解。
二、极弧系数的温度特性
根据研究,磁钢的磁性能在温度变化时会有所下降。
这是因为随着温
度的升高,磁钢的分子热运动增加,导致磁化程度的减弱。
而磁钢的
极弧系数则在这一过程中起到了关键的作用。
极弧系数通过衡量磁钢
在不同温度下的磁化特性,帮助我们评估其性能的稳定性和可靠性。
在低温下,磁钢的分子热运动减弱,磁化程度相对较高,因此极弧系
数也较高。
这意味着在低温环境下,磁钢具有更好的磁化效果和稳定性,适用于需要高强磁场的应用。
然而,随着温度的升高,磁钢的极
弧系数会逐渐下降,磁化效果也会受到影响。
在高温环境下使用磁钢
时需要谨慎考虑其极弧系数,选择合适的材料来保证性能的稳定性。
三、个人观点和理解
对于极弧系数在温度变化中的表现,我个人认为我们需要将其与具体
应用场景相结合进行综合评估。
在一些对温度变化较为敏感的应用中,如电机和发电机等,我们需要选择具有较高极弧系数的磁钢材料,以
确保在高温环境下仍能保持良好的磁化特性,从而提高设备的性能和
可靠性。
然而,在一些对温度变化不敏感的应用中,如传感器和医疗设备等,
我们可以更灵活地选择磁钢材料。
此时,除了极弧系数外,还需考虑
其他因素,如成本和加工性能等,以综合评估磁钢的适用性。
在我看来,研究和理解磁钢极弧系数在不同温度下的表现,对于开发
新材料和满足不同应用需求具有重要意义。
随着科技的不断发展,对
磁钢材料性能的要求将越来越高。
通过深入研究极弧系数的特性,我
们可以更好地优化磁钢的组成和处理工艺,为不同应用场景提供更稳
定、可靠的磁性能。
环形钕铁硼磁钢的极弧系数在温度变化时会有所下降,这需要我们根据具体应用场景,选择合适的磁钢材料并综合考虑其他因素。
我个人认为,研究和理解磁钢的极弧系数对于开发新材料和满足不同应用需求至关重要,将为磁钢材料的性能优化和应用创新提供有力的支持。
(文章内容仅为模拟,仅供参考。
)。