NdFeB သံလိုက်အကြောင်း သင်ဘယ်လောက်သိလဲ။

အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းနှင့်ဂုဏ်သတ္တိများ

အမြဲတမ်းသံလိုက်ပစ္စည်းများတွင် အဓိကအားဖြင့် AlNiCo (AlNiCo) စနစ်သတ္တုအမြဲတမ်းသံလိုက်၊ ပထမမျိုးဆက် SmCo5 အမြဲတမ်းသံလိုက် (1:5 samarium cobalt alloy)၊ ဒုတိယမျိုးဆက် Sm2Co17 (2:17 samarium cobalt alloy)၊ တတိယမျိုးဆက် ရှားပါးသော အမြဲတမ်းသံလိုက်၊ မြေကြီးကို အမြဲတမ်း သံလိုက်အလွိုင်း NdFeB (NdFeB အလွိုင်း) ဟုခေါ်သည်။သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ၊ NdFeB အမြဲတမ်းသံလိုက်ပစ္စည်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး လျှောက်လွှာနယ်ပယ်ကို ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။မြင့်မားသောသံလိုက်စွမ်းအင်ထုတ်ကုန် (50 MGA ≈ 400kJ/m3)၊ မြင့်မားသော coercivity (28EH၊ 32EH) နှင့် မြင့်မားသောလည်ပတ်မှုအပူချိန် (240C) တို့ပါရှိသော သန့်စင်ထားသော NdFeB ကို စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။NdFeB အမြဲတမ်းသံလိုက်များ၏ အဓိကကုန်ကြမ်းများမှာ ရှားပါးသတ္တု Nd (Nd) 32%, သတ္တုဒြပ်စင် Fe (Fe) 64% နှင့် သတ္တုမဟုတ်သော ဒြပ်စင် B(B) 1% (ဒြပ်စင် (Dy)၊ တာဘီယမ် (အနည်းငယ်)၊ Tb)၊ ကိုဘော့ (Co)၊ နီအိုဘီယမ် (Nb)၊ ဂါလီယမ် (Ga)၊ အလူမီနီယမ် (Al)၊ ကြေးနီ (Cu) နှင့် အခြားဒြပ်စင်များ)။NdFeB ternary system အမြဲတမ်းသံလိုက်ပစ္စည်းသည် Nd2Fe14B ဒြပ်ပေါင်းအပေါ်အခြေခံပြီး ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းမှုသည် Nd2Fe14B မော်လီကျူးဖော်မြူလာဒြပ်ပေါင်းနှင့် ဆင်တူသင့်သည်။သို့ရာတွင်၊ Nd2Fe14B အချိုးကို လုံးဝဖြန့်ဝေလိုက်သောအခါ သံလိုက်များ၏ သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများသည် အလွန်နိမ့်ပါးသည် သို့မဟုတ် သံလိုက်မဟုတ်သည့်ပင်ဖြစ်ပါသည်။အမှန်တကယ်သံလိုက်ရှိ နီအိုဒမီယမ်နှင့် ဘိုရွန်ပါဝင်မှုသည် Nd2Fe14B ဒြပ်ပေါင်းတွင် နီအိုဒမီယမ်နှင့် ဘိုရွန်ပါဝင်မှုထက် ပိုများနေမှသာ အမြဲတမ်းသံလိုက်ဓာတ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ရရှိနိုင်သည်။

လုပ်ငန်းစဉ်NdFeB

Sintering- ပါဝင်ပစ္စည်းများ (ဖော်မြူလာ) → ရောစပ်ခြင်း → အမှုန့်ပြုလုပ်ခြင်း → နှိပ်ခြင်း (ဖွဲ့စည်းခြင်း တိမ်းညွှတ်ခြင်း) → သန့်စင်ခြင်းနှင့် အိုမင်းခြင်း → သံလိုက်ဓာတ်ပစ္စည်းများ စစ်ဆေးခြင်း → စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ခြင်း → မျက်နှာပြင်အပေါ်ယံပိုင်း သန့်စင်ခြင်း (လျှပ်စစ်ပလပ်ခြင်း) → ထုတ်ကုန်အချောထည် စစ်ဆေးခြင်း
ချည်နှောင်ခြင်း- ကုန်ကြမ်း → အမှုန်အမွှားအရွယ်အစားကို ချိန်ညှိခြင်း → ချည်နှောင်ခြင်း → ပုံသွင်းခြင်း (ချုံ့ခြင်း၊ ထုတ်ယူခြင်း၊ ဆေးထိုးခြင်း) → ပစ်ခတ်ခြင်း (ဖိသိပ်ခြင်း) → ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ခြင်း → ကုန်ပစ္စည်းအချောထည်ကို စစ်ဆေးခြင်း

NdFeB ၏အရည်အသွေးစံနှုန်း

အဓိက ကန့်သတ်ချက် သုံးခု ရှိသည်- remanence Br (Residual Induction)၊ ယူနစ် Gauss၊ သံလိုက်စက်ကွင်းကို ရွှဲရွှဲအခြေအနေမှ ဖယ်ရှားပြီးနောက်၊ သံလိုက်၏ ပြင်ပသံလိုက်စက်ကွင်းအား ကိုယ်စားပြုသည့် ကျန်သံလိုက် flux သိပ်သည်းဆ၊coercive force Hc (Coercive Force) ယူနစ် Oersteds သည် သံလိုက်ကို ပြောင်းပြန်အသုံးချသော သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခုတွင် ထားရန်ဖြစ်ပြီး၊ အသုံးချသံလိုက်စက်ကွင်းသည် အချို့သော ခွန်အားတစ်ခုသို့ တိုးလာသောအခါ၊ သံလိုက်၏ သံလိုက် flux သိပ်သည်းဆသည် ပိုမိုမြင့်မားလာမည်ဖြစ်သည်။အသုံးချသံလိုက်စက်ကွင်းသည် အချို့သော ခွန်အားတစ်ခုသို့တိုးလာသောအခါ သံလိုက်၏သံလိုက်ဓာတ် ပျောက်ကွယ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ အသုံးချသံလိုက်စက်ကွင်းအား တွန်းလှန်နိုင်စွမ်းကို Coercive Force ဟုခေါ်သည်၊ ၎င်းသည် သံလိုက်ဓာတ်အား ခုခံမှုအတိုင်းအတာကို ကိုယ်စားပြုသည်။သံလိုက်စွမ်းအင်ထုတ်ကုန် BHmax၊ ယူနစ် Gauss-Oersteds သည် ပစ္စည်း၏ထုထည်တစ်ခုလျှင် သံလိုက်စက်ကွင်းစွမ်းအင်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် သံလိုက်အား သိုလှောင်နိုင်သည့် စွမ်းအင်ပမာဏ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပမာဏတစ်ခုဖြစ်သည်။

လျှောက်လွှာနှင့် NdFeB အသုံးပြုမှု

လက်ရှိတွင်၊ အဓိကအသုံးချဧရိယာများမှာ- အမြဲတမ်းသံလိုက်မော်တာ၊ မီးစက်၊ MRI၊ သံလိုက်ခွဲထွက်ကိရိယာ၊ အော်ဒီယိုစပီကာ၊ သံလိုက်လေဗိုးရှင်းစနစ်၊ သံလိုက်ထုတ်လွှင့်မှု၊ သံလိုက်ထုတ်လွှတ်မှု၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများ၊ သံလိုက်ဓာတ်ပြုခြင်းများ၊ သံလိုက်ကုထုံးကိရိယာများ စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ မော်တော်ကားထုတ်လုပ်ရေး၊ အထွေထွေစက်ယန္တရား၊ ရေနံဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း၊ အီလက်ထရွန်နစ်သတင်းအချက်အလက်လုပ်ငန်းနှင့် နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများအတွက်။

NdFeB နှင့် အခြားအမြဲတမ်းသံလိုက်ပစ္စည်းများအကြား နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။

NdFeB သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အပြင်းထန်ဆုံး အမြဲတမ်း သံလိုက်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ သံလိုက်စွမ်းအင် ထုတ်ကုန်သည် အသုံးများသော ferrite ထက် ဆယ်ဆ ပိုမိုမြင့်မားပြီး ရှားပါးမြေကြီး သံလိုက် (SmCo အမြဲတမ်း သံလိုက်) ပထမမျိုးဆက်နှင့် ဒုတိယ မျိုးဆက်ထက် နှစ်ဆခန့် မြင့်မားသည်။ "ထာဝရအားထားရာဘုရင်"အခြားအမြဲတမ်းသံလိုက်ပစ္စည်းများကို အစားထိုးခြင်းဖြင့်၊ စက်၏ ထုထည်နှင့် အလေးချိန်ကို အဆများစွာ လျှော့ချနိုင်သည်။နီအိုဒီယမ်၏ ပေါများသော အရင်းအမြစ်များကြောင့် ဆာမာရီယမ်-ကိုဘော့ အမြဲတမ်းသံလိုက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စျေးကြီးသော ကိုဘော့ကို သံဖြင့် အစားထိုးထားသောကြောင့် ထုတ်ကုန်ကို ကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုထိရောက်စေသည်။


စာတိုက်အချိန်- Jan-06-2023