Comprendre la connaissance des matériaux magnétiques

2022-01-11

1. Pourquoi les aimants sont-ils magnétiques ?

La plupart de la matière est composée de molécules composées d'atomes, eux-mêmes composés de noyaux et d'électrons. À l'intérieur d'un atome, les électrons tournent et tournent autour du noyau, qui produisent tous deux du magnétisme. Mais dans la plupart des matières, les électrons se déplacent dans toutes sortes de directions aléatoires et les effets magnétiques s'annulent. Par conséquent, la plupart des substances ne présentent pas de magnétisme dans des conditions normales.

Contrairement aux matériaux ferromagnétiques tels que le fer, le cobalt, le nickel ou la ferrite, les spins électroniques internes peuvent s'aligner spontanément dans de petites zones, formant une région d'aimantation spontanée appelée domaine magnétique. Lorsque les matériaux ferromagnétiques sont magnétisés, leurs domaines magnétiques internes s'alignent parfaitement et dans la même direction, renforçant le magnétisme et formant des aimants. Le processus de magnétisation de l'aimant est le processus de magnétisation du fer. Le fer magnétisé et l'aimant ont une attraction de polarité différente, et le fer est fermement "collé" avec l'aimant.

2. Comment définir la performance d'un aimant ?

Il existe principalement trois paramètres de performance pour déterminer les performances de l'aimant :
Br rémanent : une fois que l'aimant permanent est magnétisé à saturation technique et que le champ magnétique externe est supprimé, le Br retenu est appelé intensité d'induction magnétique résiduelle.
Coercivité Hc : Pour réduire à zéro le B de l'aimant permanent magnétisé à saturation technique, l'intensité de champ magnétique inverse requise est appelée coercivité magnétique, ou coercivité en abrégé.
Produit d'énergie magnétique BH : représente la densité d'énergie magnétique établie par l'aimant dans l'espace d'entrefer (l'espace entre deux pôles magnétiques de l'aimant), à savoir l'énergie magnétique statique par unité de volume de l'entrefer.

3. Comment classer les matériaux magnétiques métalliques ?

Les matériaux magnétiques métalliques sont divisés en matériaux magnétiques permanents et en matériaux magnétiques doux. Habituellement, le matériau avec une coercivité intrinsèque supérieure à 0,8 kA/m est appelé matériau magnétique permanent, et le matériau avec une coercivité intrinsèque inférieure à 0,8 kA/m est appelé matériau magnétique doux.

4. Comparaison de la force magnétique de plusieurs types d'aimants couramment utilisés

Force magnétique du grand au petit arrangement : aimant Ndfeb, aimant samarium cobalt, aimant aluminium nickel cobalt, aimant ferrite.

5. Analogie de valence sexuelle de différents matériaux magnétiques ?

Ferrite: performances faibles et moyennes, prix le plus bas, bonnes caractéristiques de température, résistance à la corrosion, bon rapport qualité-prix
Ndfeb : performances les plus élevées, prix moyen, bonne résistance, non résistant aux hautes températures et à la corrosion
Samarium cobalt : haute performance, prix le plus élevé, cassant, excellentes caractéristiques de température, résistance à la corrosion
Aluminium nickel cobalt : performances faibles et moyennes, prix moyen, excellentes caractéristiques de température, résistance à la corrosion, faible résistance aux interférences
Le samarium cobalt, la ferrite, le Ndfeb peuvent être fabriqués par frittage et collage. La propriété magnétique de frittage est élevée, la formation est médiocre et l'aimant de liaison est bon et les performances sont considérablement réduites. AlNiCo peut être fabriqué par des méthodes de coulée et de frittage, les aimants de coulée ont des propriétés plus élevées et une faible formabilité, et les aimants frittés ont des propriétés inférieures et une meilleure formabilité.

6. Caractéristiques de l'aimant Ndfeb

Le matériau magnétique permanent Ndfeb est un matériau magnétique permanent à base de composé intermétallique Nd2Fe14B. Ndfeb a un produit et une force d'énergie magnétique très élevés, et les avantages de la densité d'énergie élevée font que le matériau d'aimant permanent ndFEB est largement utilisé dans l'industrie moderne et la technologie électronique, de sorte que les instruments, les moteurs électroacoustiques, la miniaturisation de l'équipement de magnétisation de séparation magnétique, léger, deviennent minces possible.

Caractéristiques matérielles : Ndfeb a les avantages de l'exécution de coût élevé, avec de bonnes caractéristiques mécaniques ; L'inconvénient est que le point de température de Curie est bas, la caractéristique de température est médiocre et la corrosion poudreuse est facile, il doit donc être amélioré en ajustant sa composition chimique et en adoptant un traitement de surface pour répondre aux exigences de l'application pratique.
Procédé de fabrication : La fabrication du Ndfeb utilise le procédé de la métallurgie des poudres.
Débit de processus: BATCHING     † Fabrication du lingot de fusion † 'Fabrication de poudre de poudre  †' Appuyez sur "Température" Température de frittage † "Détection magnétique" Meulage † "Coupage de broche" Couper de broche † "Couper †" Coploplast "

7. Qu'est-ce qu'un aimant unilatéral ?

L'aimant a deux pôles, mais dans certaines positions de travail, il faut des aimants unipolaires, nous devons donc utiliser du fer pour un aimant, du fer à côté du blindage magnétique, et à travers la réfraction de l'autre côté de la plaque magnétique, faites l'autre côté du renforcement magnétique de l'aimant, ces aimants sont collectivement connus sous le nom d'aimants ou d'aimants simples. Il n'existe pas de véritable aimant unilatéral.
Le matériau utilisé pour l'aimant simple face est généralement une tôle de fer à arc et un aimant puissant Ndfeb, la forme de l'aimant simple face pour l'aimant puissant ndFEB est généralement de forme ronde.

8. A quoi servent les aimants unilatéraux ?

(1) Il est largement utilisé dans l'industrie de l'imprimerie. Il existe des aimants unilatéraux dans les coffrets cadeaux, les coffrets pour téléphones portables, les boîtes à tabac et à vin, les boîtes pour téléphones portables, les boîtes MP3, les boîtes à gâteaux de lune et d'autres produits.
(2) Il est largement utilisé dans l'industrie de la maroquinerie. Sacs, porte-documents, sacs de voyage, étuis pour téléphones portables, portefeuilles et autres articles en cuir ont tous l'existence d'aimants à une face.
(3) Il est largement utilisé dans l'industrie de la papeterie. Les aimants à un seul côté existent dans les cahiers, les boutons de tableau blanc, les dossiers, les plaques signalétiques magnétiques, etc.

9. À quoi faut-il faire attention lors du transport des aimants ?

Faites attention à l'humidité intérieure, qui doit être maintenue à un niveau sec. Ne dépassez pas la température ambiante ; Le bloc noir ou l'état vide du stockage du produit peut être correctement recouvert d'huile (huile générale); Les produits de galvanoplastie doivent être stockés sous vide ou isolés à l'air, pour assurer la résistance à la corrosion du revêtement; Les produits magnétisants doivent être aspirés ensemble et stockés dans des caisses afin de ne pas aspirer d'autres corps métalliques ; Les produits magnétisants doivent être stockés à l'écart des disques magnétiques, cartes magnétiques, bandes magnétiques, écrans d'ordinateur, montres et autres objets sensibles. L'état de magnétisation de l'aimant doit être protégé pendant le transport, en particulier le transport aérien doit être complètement protégé.

10. Comment réaliser une isolation magnétique ?

Seul un matériau pouvant être attaché à un aimant peut bloquer le champ magnétique, et plus le matériau est épais, mieux c'est.

11. Quel matériau de ferrite conduit l'électricité ?

La ferrite magnétique douce appartient au matériau de conductivité magnétique, à haute perméabilité spécifique, haute résistivité, généralement utilisée à haute fréquence, principalement utilisée dans les communications électroniques. Comme les ordinateurs et les téléviseurs que nous touchons tous les jours, ils contiennent des applications.
La ferrite douce comprend principalement du manganèse-zinc et du nickel-zinc, etc. La conductivité magnétique de la ferrite manganèse-zinc est supérieure à celle de la ferrite nickel-zinc.
Quelle est la température de Curie de la ferrite à aimant permanent ?
Il est rapporté que la température de Curie de la ferrite est d'environ 450°, généralement supérieure ou égale à 450°. La dureté est d'environ 480-580. La température de Curie de l'aimant Ndfeb est essentiellement comprise entre 350 et 370 ℃. Mais la température d'utilisation de l'aimant Ndfeb ne peut pas atteindre la température de Curie, la température est supérieure à 180-200℃ la propriété magnétique s'est beaucoup atténuée, la perte magnétique est également très importante, a perdu la valeur d'usage.

13. Quels sont les paramètres effectifs du noyau magnétique ?

Les noyaux magnétiques, en particulier les matériaux de ferrite, ont une variété de dimensions géométriques. Afin de répondre aux diverses exigences de conception, la taille du noyau est également calculée pour répondre aux exigences d'optimisation. Ces paramètres de noyau existants comprennent des paramètres physiques tels que le chemin magnétique, la surface effective et le volume effectif.

14. Pourquoi le rayon de coin est-il important pour l'enroulement ?

Le rayon angulaire est important car si le bord du noyau est trop pointu, il peut casser l'isolation du fil pendant le processus d'enroulement précis. Assurez-vous que les bords du noyau sont lisses. Les noyaux de ferrite sont des moules avec un rayon de rondeur standard, et ces noyaux sont polis et ébavurés pour réduire la netteté de leurs bords. De plus, la plupart des noyaux sont peints ou recouverts non seulement pour rendre leurs angles passivés, mais aussi pour rendre leur surface d'enroulement lisse. Le noyau de poudre a un rayon de pression d'un côté et un demi-cercle d'ébavurage de l'autre côté. Pour les matériaux en ferrite, une couverture de bord supplémentaire est fournie.

15. Quel type de noyau magnétique convient à la fabrication de transformateurs ?

Pour répondre aux besoins du noyau du transformateur, il convient d'une part d'avoir une forte intensité d'induction magnétique, d'autre part de maintenir son échauffement dans une certaine limite.
Pour l'inductance, le noyau magnétique doit avoir un certain entrefer pour garantir qu'il a un certain niveau de perméabilité dans le cas d'un entraînement CC ou CA élevé, la ferrite et le noyau peuvent être traités avec un entrefer, le noyau de poudre a son propre entrefer.

16. Quel type de noyau magnétique est le meilleur ?

Il faut dire qu'il n'y a pas de réponse au problème, car le choix du noyau magnétique est déterminé en fonction des applications et de la fréquence d'application, etc., tout choix de matériau et facteurs de marché à prendre en compte, par exemple, certains matériaux peuvent assurer le l'élévation de température est faible, mais le prix est cher, donc, lorsque vous sélectionnez un matériau contre une température élevée, il est possible de choisir une taille plus grande mais le matériau avec un prix inférieur pour terminer le travail, donc le choix des meilleurs matériaux aux exigences de l'application pour votre premier inducteur ou transformateur, à partir de ce point, la fréquence de fonctionnement et le coût sont des facteurs importants, tels que la sélection optimale de différents matériaux est basée sur la fréquence de commutation, la température et la densité de flux magnétique.

17. Qu'est-ce qu'un anneau magnétique anti-interférence ?

L'anneau magnétique anti-interférence est également appelé anneau magnétique en ferrite. L'anneau magnétique anti-interférence de source d'appel, est qu'il peut jouer un rôle d'anti-interférence, par exemple, les produits électroniques, par le signal de perturbation extérieur, l'invasion de produits électroniques, les produits électroniques ont reçu l'interférence du signal de perturbation extérieur, n'ont pas été capable de fonctionner normalement, et l'anneau magnétique anti-interférence, peut simplement avoir cette fonction, tant que les produits et l'anneau magnétique anti-interférence, il peut empêcher le signal de perturbation extérieur dans les produits électroniques, il peut faire fonctionner les produits électroniques normalement et jouer un effet anti-interférence, on l'appelle donc anneau magnétique anti-interférence.

L'anneau magnétique anti-interférence est également connu sous le nom d'anneau magnétique en ferrite, car l'anneau magnétique en ferrite est composé d'oxyde de fer, d'oxyde de nickel, d'oxyde de zinc, d'oxyde de cuivre et d'autres matériaux de ferrite, car ces matériaux contiennent des composants de ferrite et des matériaux de ferrite produits par le produit comme un anneau, donc au fil du temps, il est appelé anneau magnétique en ferrite.

18. Comment démagnétiser le noyau magnétique ?

La méthode consiste à appliquer un courant alternatif de 60 Hz au noyau afin que le courant d'entraînement initial soit suffisant pour saturer les extrémités positives et négatives, puis à réduire progressivement le niveau d'entraînement, répété plusieurs fois jusqu'à ce qu'il tombe à zéro. Et cela va le faire revenir à son état d'origine.
Qu'est-ce que la magnétoélasticité (magnétostriction) ?
Une fois le matériau magnétique magnétisé, un petit changement de géométrie se produira. Ce changement de taille devrait être de l'ordre de quelques parties par million, ce qu'on appelle la magnétostriction. Pour certaines applications, comme les générateurs d'ultrasons, on profite de cette propriété pour obtenir une déformation mécanique par magnétostriction excitée magnétiquement. Dans d'autres, un sifflement se produit lorsque vous travaillez dans la gamme de fréquences audibles. Par conséquent, des matériaux à faible retrait magnétique peuvent être appliqués dans ce cas.

20. Qu'est-ce qu'une discordance magnétique ?

Ce phénomène se produit dans les ferrites et se caractérise par une diminution de la perméabilité qui se produit lorsque le noyau est démagnétisé. Cette démagnétisation peut se produire lorsque la température de fonctionnement est supérieure à la température du point de Curie et que l'application de courant alternatif ou de vibrations mécaniques diminue progressivement.

Dans ce phénomène, la perméabilité augmente d'abord jusqu'à son niveau d'origine, puis diminue rapidement de façon exponentielle. Si aucune condition spéciale n'est prévue par l'application, le changement de perméabilité sera faible, car de nombreux changements se produiront dans les mois suivant la production. Les températures élevées accélèrent cette baisse de perméabilité. La dissonance magnétique se répète après chaque démagnétisation réussie et est donc différente du vieillissement.


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