البورون الحديدي، المعروف أيضًا باسم مغناطيس البورون الحديدي النيوديميوم (مغناطيس NdFeB)، عبارة عن بلورة رباعية الزوايا تتكون من النيوديميوم والحديد والبورون (Nd2Fe14B). تم اكتشاف مغناطيس النيوديميوم في عام 1982 من قبل ماساتو ساجاوا من شركة سوميتومو للمعادن الخاصة. منتج الطاقة المغناطيسية (BHmax) لهذا المغناطيس أكبر من منتج الطاقة المغناطيسية للسماريوم كوبالت، وهي المادة ذات أكبر منتج للطاقة المغناطيسية في العالم في ذلك الوقت. وفي وقت لاحق، نجحت شركة Sumitomo Special Metals في تطوير عملية تعدين المساحيق. نجحت شركة جنرال موتورز في تطوير عملية الغزل الذائب، والتي يمكنها تحضير مغناطيس NdFeB. هذا المغناطيس هو المغناطيس الدائم الأكثر مغناطيسية المتاح اليوم، وهو أيضًا المغناطيس الأرضي النادر الأكثر استخدامًا. يمكن أن يستمر مغناطيس NdFeB لفترة طويلة في درجة حرارة الغرفة، ولكن من المعروف أنه سيفقد مغناطيسيته عند تعرضه لدرجات حرارة عالية. إن الجمع بين التكلفة والأداء لمغناطيس NdFeB يجعلها خيارًا شائعًا لاستخدام المغناطيس التقليدي وإنشاء تطبيقات منتجات جديدة، في حالة الزيادة الحادة في القوة الحالية، يسمح باستخدام مغناطيس أصغر، وهو مفيد لمعظم الأشخاص. تصميمات. ينبغي توخي الحذر عند التعامل مع مغناطيس ندفيب عند درجات حرارة عالية، لأن مغناطيس ندفيب من السهل إزالة مغنطيسه عند درجات حرارة عالية. سنعمل معك أدناه لفهم مشكلة إزالة المغناطيسية عند درجة الحرارة العالية لمغناطيس NdFeB. نظرًا للمحتوى العالي من NdFeB في مغناطيس NdFeB، فمن السهل أيضًا أكسدته، لذلك تعتمد الطلاءات المختلفة التي تلبي هذه الشروط على بيئة تشغيل مغناطيس NdFeB. يتم تحديد السبب وراء إزالة مغنطة NdFeB في بيئة ذات درجة حرارة عالية من خلال بنيته الفيزيائية الخاصة. السبب الذي يجعل المغناطيس العام قادراً على توليد مجال مغناطيسي هو أن الإلكترونات التي تحملها المادة نفسها تدور حول الذرة وفقاً لاتجاهها، وبالتالي تولد قوة مجال مغناطيسي، والتي بدورها تؤثر على الأمور المحيطة المحيطة بها. ومع ذلك، فإن دوران الإلكترونات حول الذرات في اتجاه محدد مسبقًا مقيد أيضًا بظروف درجة الحرارة. يمكن للمواد المغناطيسية المختلفة أن تتحمل درجات حرارة مختلفة. إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة جدًا، فسوف تنحرف الإلكترونات عن المدار الأصلي، مما يسبب الارتباك. سيتم تعطيل المجال المغناطيسي المحلي للمادة، مما يؤدي إلى إزالة المغناطيسية. تبلغ مقاومة درجة الحرارة لمغناطيس NdFeB القوي حوالي 200 درجة، أي إذا تجاوزت 200 درجة، ستحدث إزالة المغناطيسية. إذا كانت درجة الحرارة أعلى، فإن إزالة المغناطيسية ستكون أكثر خطورة.
العديد من الحلول الفعالة لإزالة المغناطيسية بدرجة الحرارة العالية لمغناطيس NdFeB:
1. لا تضع منتجات مغناطيس NdFeB في درجة حرارة عالية جدًا، انتبه بشكل خاص إلى درجة حرارتها الحرجة، أي 200 درجة، واضبط درجة حرارة بيئة العمل في الوقت المناسب لتقليل حدوث إزالة المغناطيسية.
والثاني هو البدء من التكنولوجيا لتحسين أداء المنتجات باستخدام مغناطيس البورون الحديدي، بحيث يكون لها هيكل ذو درجة حرارة أعلى ولا تتأثر بسهولة بالبيئة.
3. يمكنك أيضًا اختيار مواد ذات قوة قسرية عالية بنفس منتج الطاقة المغناطيسية. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنك فقط التضحية بالقليل من منتج الطاقة المغناطيسية والعثور على مادة قسرية أعلى مع منتج طاقة مغناطيسية أقل. إذا لم يكن الأمر كذلك، يمكنك اختيار استخدام كوبالت السماريوم. ولإزالة المغناطيسية العكسية، يعتبر كوبالت السماريوم هو الخيار الوحيد.











































