钕铁硼永磁体(钕铁硼多少钱一公斤)

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钕铁硼永磁体的简介

钕铁硼永磁体是钕铁硼磁性材料的一种,也叫作为稀土永磁材料发展的最新结果,由于其优异的磁性能而被称为“磁王”。这是国家863高科技计划所研发的产物。钕铁硼永磁体具有极高的磁能积和矫力,同时高能量密度的优点使钕铁硼永磁材料在现代工业,电子技术中以及医疗行业中获得了广泛应用,从而使仪器仪表、电声电机、磁选磁化,医疗器械,医疗设备等设备的小型化、轻量化、薄型化成为可能。钕铁硼永磁体的优点是性价比高,具良好的机械特性;不足之处在于居里温度点低,温度特性差,且易于粉化腐蚀,必须通过调整其化学成分和采取表面处理方法使之得以改进,才能达到实际应用的要求。

钕铁硼磁铁会退磁吗

钕磁铁也称为NdFeB磁铁,由钕,铁和硼的合金组成的具有Nd2Fe14B四方晶结构的永磁体,其主要成分是稀土元素钕(Nd),铁(Fe)和硼(B)。其磁场强度是普通磁铁的十几倍,是迄今为止磁能积最高的永磁材料,被誉为“永磁王”。

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顾名思义,永磁体就是永远的磁体,当然不会轻易退磁的!它的退磁与以下几个方面有关:

一.首先是时效性。一般的磁体都是有使用寿命的,当使用一定的年限之后,磁性会减弱,但钕铁硼永磁材料磁性随时间的变化很小,它的半衰期有二千年,而我们的产品设计寿命是二十五年,所以不必担心退磁。

二.外加强磁场的作用。外加磁场强度超过钕铁硼的磁场强度,致使永磁体被磁化,但这种可能几乎没有,因为沃弗产品使用的是钕铁硼永磁材料,它本身就是磁场强度最强的。

三.化学反应的影响。受酸、碱、氧气和氖气等化学因素的作用,永磁材料结构会发生变化,这时会使永磁体退磁。但湖南中资的永磁体是被安装在永磁盘里面,而且永磁材料表面都有保护镀层,不会直接与酸、碱、氧气和氖气等接触,所以不会发生化学反应,永磁体不会退磁。

四.振动的影响。永磁体在受到剧烈振动之后,有可能会引起内部磁畴发生变化,造成退磁,但安装好的设备无论是运行中,还是停机状态,都不可能发生剧烈振动的情况,不会发生因振动而引起退磁。

五.温度的影响。温度过高会造成永磁体的退磁,湖南中资选用的永磁体最高耐温为180℃,恰当的散热设计,保证使用中永磁体温度不会超过80℃,远低于许用温度,永磁体不会因高温而退磁。

钕铁硼磁体的研发过程

钕铁硼磁体是由日本当代科学家左川真人发明的一种新型永磁体,它是由钕,铁,硼三种元素组成的合金磁体,是现在磁性最强的永磁体,因为钕原子是扁形的,电子云的受限,使铁原子不会偏移,从而形成不变的磁力。

1983年11月29届金属学术讨论会上,日本住友特殊金属公司最先提出钕、铁、硼永久磁性材料的制造,真是“一石激起千层浪”,此后,引起了钕铁硼新磁性金属研究的热潮,十多年来,这方面的专利与日俱增,日本住友特殊金属公司在这方面还保持新磁性金属专利的“霸王”地位。

在80年代前,日本住友特殊金属公司在磁性金属方面的研究工作,总落后于美国通用公司,为了打破美国通用公司的垄断地位,住友公司的老板,出重金悬赏,奖给本公司品质优良新磁性金属的发明者。

“真是重赏之下必有勇夫”。一个名叫佐川真人的技术员,挺身而出,接受公司研究新磁性金属的任务。

佐川真人身材矮小,貌不惊人,平日沉默寡言,他接受任务的目的,决非为了奖金,而是出于民族自尊心,力图要在这方面赶上美国,并超过美国。研究工作一开始,并非想象中那么顺利,但是,一次又一次的失败,使佐川真人从实际中得到教训,总结经验,使与成功的距离日益趋近。到了1983年的夏天,他终于成功地制造出一种叫钕铁硼永久磁性材料,从此一鸣惊人。

佐川真人的永久磁性金属的成份大体如下:钕和镨占11-18%,硼占6-12%,钒占2-6%,余下来的是铁和钴。它的制造方法有两种:第一种是先在电炉中进行熔化,然后在惰性气体的气氛中用700-1100℃下进行热处理,从而形成包围晶粒的抗氧化保护膜,接下来进行常规压制成型,烧结和热处理;第二种方法是在熔化过程中钒或钴以后加入,其目的在于烧结时能使其在晶界析出形成氧化保护膜,接下来也是常规的烧结和热处理。

从上述两个方法制得的钕铁硼永久磁性金属有如下特点:其一,大大地提高了磁体的矫顽力,其磁性矫顽力可达15.2-21Koe,最大磁能积30MGoe;其二,是对温度特别稳定,比传统的永久磁性材料的稳定性提高了三倍;其三,它有较强的耐蚀性,耐蚀性比传统材料大二倍。

佐川真人的发明使日本在永久磁性金属材料的生产不仅赶上了美国,并在短期内超过了美国。

但是,美国通用公司的技术员不能忍视日本的迎头赶上,他们于1990年也提出永磁材料的新制法——钕铁硼型磁取向片状材料的方法。这个方法是先采用熔体旋淬法制备各向同性的带状粉粒,然后,该粉粒通过等离子喷射枪加热成糊状,推至由一对后向旋转滚轮的加间隙中,随即压成粉片,从而制成了具有各向异性的优质磁性材料。这样操作后的材料又比佐川真人的发明更胜一筹。

佐川真人更是不甘落后,又在自己的以往的发明作重大改进,提出一个新的措施,他在钕铁硼磁体中又添进少量铜,便获得高矫顽力的热处理温度范围大大拓宽,添加铜后,磁体的最佳热处理温度区间由原先的10度左右,拓宽到300℃,于是,制出了更好的永久磁体。

值得一提的是,在永久磁性材料的竞争热潮中,我国科学家也有新的贡献,他们创造新的烧结方法,用感应加热烧结代替传统的烧结和热处理,这样可在5min内,使磁体的烧结密度达到理论值的95%以上,最大磁能积达280kJ/m3以上,由于烧结时间大大短于传统技术,因此,可避免磁体晶粒生长过大,同时,还可大大缩短生产周期,使生产成本相应降低。

显而易见的是,自从1983年以来,钕铁硼永磁材料的竞争日益激烈,进展速度之快,也是罕见的,竞争将给人们带来新的技术。

永磁体是怎么制造出来的

钢或其他材料能成为永磁体,就是因为它们经过恰当地处理、加工后,内部存在的不均匀性处于最佳状态,矫顽力最大。铁的晶体结构、内应力等不均匀性很小,矫顽力自然很小,使它磁化或去磁都不需要很强的磁场,因此,它就不能变成永磁体。

而作为导磁体和电磁铁的材料大都是软磁体。永磁体极性不会变化,而软磁体极性是随所加磁场极性而变的。他们都能吸引铁质物体,把这种性质叫磁性。

有些磁体具有脆性,在高温下可能会破裂。铝镍钴磁体的最高使用温度超过 540°C(1,000°F),钐钴磁体及铁氧体约为300°C(570°F),钕磁体及软性磁体约为140°C(280°F),不过实际数值仍会依材料的晶粒而不同。

扩展资料:

永磁体应用范围多种多样,其中包括电视机,扬声器,音响喇叭,收音机,皮包扣,数据线磁环,电脑硬盘,手机震动器等等。扬声器这类永磁体是利用通电线圈在磁场中运动的原理来发声。

喇叭上的永磁体则是利用线圈中电流发生变化时,电流产生的磁场与之相作用,使得线圈和磁铁相对位置发生改变,带动喇叭上的纸盆发生振动,推动空气并传播这个振动,人耳从而听到声音。总之,永磁体在人们生活中无所不在,它方便了我们的生产生活。

不论在什么温度下,都不能观察到反铁磁性物质的任何自发磁化现象,因此其宏观特性是顺磁性的,M与H处于同一方向,磁化率为正值。温度很高时,极小;温度降低,逐渐增大。

在一定温度时,达最大值。在极低温度下,由于相邻原子的自旋完全反向,其磁矩几乎完全抵消,故磁化率几乎接近于0。当温度上升时,使自旋反向的作用减弱、增加。当温度升至尼尔点以上时,热骚动的影响较大,此时反铁磁体与顺磁体有相同的磁化行为。

参考资料来源:百度百科--永磁体

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