නියෝඩියමියම් චුම්බකවල චුම්භකත්වය නැති වන්නේ කුමන උෂ්ණත්වයද?

නියෝඩියමියම් චුම්බක යනු නියෝඩියමියම්, යකඩ, බෝරෝන් සහ අනෙකුත් මූලද්‍රව්‍ය වලින් සමන්විත ඉහළ කාර්ය සාධනයක් සහිත ස්ථිර චුම්බක ද්‍රව්‍යයකි.එය ඉතා ශක්තිමත් චුම්භකත්වයක් ඇති අතර දැනට වාණිජමය වශයෙන් භාවිතා කරන වඩාත්ම බලගතු ස්ථිර චුම්බක ද්රව්යයකි.Neodymium චුම්බකයට ඉතා ඉහළ චුම්බක ක්ෂේත්‍ර ශක්තියක් සහ විශිෂ්ට චුම්බක බලයක් සහ චුම්බක බලශක්ති නිෂ්පාදනයක් ඇත.එබැවින්, එය ඉලෙක්ට්රොනික තාක්ෂණය, විදුලි මෝටර, සංවේදක, චුම්බක ආදිය ඇතුළු බොහෝ ක්ෂේත්රවල බහුලව භාවිතා වේ.නියෝඩියමියම් චුම්බකයේ චුම්භකත්වය එහි දැලිස් ව්‍යුහය සහ පරමාණු පෙළගැස්ම මගින් පැමිණේ.නියෝඩියමියම් චුම්බකයේ දැලිස් ව්‍යුහය ඉතා ඉහළ අනුපිළිවෙලක් ඇති අතර එය Tetragonal ස්ඵටික පද්ධතියට අයත් වේ.පරමාණු දැලිස් තුළ විධිමත් ආකාරයෙන් සකස් කර ඇති අතර, ඒවායේ චුම්බක අවස්ථාවන් ඒවා අතර ශක්තිමත් අන්තර්ක්‍රියා සමඟ ස්ථාවරව පවතී.මෙම නියමාකාර සැකැස්ම සහ අන්තර්ක්‍රියා නිසා Neodymium චුම්බකයට ප්‍රබල චුම්භක ගුණ ඇත.Neodymium චුම්බකයේ චුම්භකත්වය විවිධ සකස් කිරීමේ ක්‍රියාවලීන් සහ සැකසුම් ක්‍රම මගින් සකස් කර වැඩිදියුණු කළ හැක.උදාහරණ වශයෙන්,චීන නියෝඩියමියම් චුම්බකකුඩු ලෝහමය ක්‍රියාවලිය හරහා සංකීර්ණ හැඩයන් සහිත චුම්බක බවට පත් කළ හැක.මීට අමතරව, එහි චුම්බක ගුණ සහ ස්ථායීතාවය තවදුරටත් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා තාප පිරියම් කිරීම, චුම්බකකරණ ප්රතිකාරය සහ ආලේපනය වැනි පියවරයන් ද ගත හැකිය.කෙසේ වෙතත්, ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී Neodymium චුම්බකයේ චුම්බක ගුණාංග අඩු වනු ඇති බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය.Neodymium චුම්බකයේ තීරණාත්මක චුම්බක උෂ්ණත්වය සාමාන්‍යයෙන් 200-300 ℃ අතර වේ.උෂ්ණත්ව පරාසය ඉක්මවා ගිය විට, Neodymium චුම්බකයේ චුම්භකත්වය සහ චුම්බක බලය ක්රමයෙන් දුර්වල වනු ඇත, නැතහොත් එහි චුම්බකත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වී යයි.එබැවින්, ප්‍රායෝගික යෙදීම් වලදී, Neodymium චුම්බක ද්‍රව්‍යවල තීරණාත්මක චුම්බක උෂ්ණත්වය අනුව සුදුසු මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය තෝරා ගැනීම අවශ්‍ය වේ.

Ⅰ.නියෝඩියමියම් චුම්බකයේ චුම්බක ගුණ සහ උෂ්ණත්ව වෙනස්වීම් මූලධර්මය

A. Neodymium චුම්බකයේ මූලික චුම්බක ගුණාංග: Neodymium magnet යනු ඉතා ශක්තිමත් චුම්බක ගුණ ඇති දුර්ලභ පෘථිවි ස්ථිර චුම්බක ද්‍රව්‍යයකි.එය ඉහළ චුම්භක ශක්ති නිෂ්පාදන, ඉහළ remanence සහ ඉහළ Coercivity ලක්ෂණ ඇත.Neodymium චුම්බකයේ චුම්බක ක්ෂේත්‍ර ශක්තිය සාමාන්‍යයෙන් ෆෙරයිට් සහ ඇලුමිනියම් නිකල් කොබෝල්ට් චුම්බක වලට වඩා වැඩිය.මෙය මෝටර, සංවේදක සහ චුම්බක වැනි බොහෝ යෙදුම්වල Neodymium චුම්බකය බහුලව භාවිතා කරයි.

B. පරමාණුක පෙළගැස්ම සහ චුම්බක මොහොත අතර සම්බන්ධතාවය:Neodymium චුම්බකයේ චුම්භකත්වය පරමාණුක චුම්බක මොහොතේ අන්තර්ක්‍රියා මගින් අවබෝධ වේ.පරමාණුක චුම්බක මොහොත සමන්විත වන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වල භ්‍රමණයෙන් සහ කක්ෂීය චුම්භක මොහොතෙනි.මෙම පරමාණු දැලිස් තුළ සකස් කර ඇති විට, ඒවායේ චුම්බක මොහොතේ අන්තර්ක්‍රියා චුම්භකත්වය උත්පාදනය කිරීමට හේතු වේ.Neodymium චුම්බකයේ දී, පරමාණුවේ චුම්භක මොහොත ප්‍රධාන වශයෙන් පැමිණෙන්නේ යුගල නොකළ neodymium අයන හතකින් වන අතර, ඒවායේ භ්‍රමණයන් කක්ෂීය චුම්භක මොහොත මෙන් එකම දිශාවට වේ.මේ ආකාරයට ප්‍රබල චුම්භක ක්ෂේත්‍රයක් ජනනය වන අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස Neodymium චුම්බකයේ ප්‍රබල චුම්භකත්වය ඇතිවේ.

C. පරමාණුක පෙළගැස්ම මත උෂ්ණත්ව වෙනස්වීම් වල බලපෑම: දැලිස් වල පරමාණු වල සැකැස්ම සහ අන්තර්ක්‍රියා තීරණය වන්නේ උෂ්ණත්වය අනුව ය.උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමත් සමඟ පරමාණුවල තාප චලිතය වැඩි වන අතර පරමාණු අතර අන්තර්ක්‍රියා සාපේක්ෂව දුර්වල වන අතර එමඟින් පරමාණුවල ක්‍රමවත් සැකැස්මේ අස්ථාවරත්වයට හේතු වේ.මෙය Neodymium චුම්බකයේ පරමාණුක පෙළගැස්ම කෙරෙහි බලපානු ඇත, එමගින් එහි චුම්බක ගුණාංග කෙරෙහි බලපායි.ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී, පරමාණුවල තාප චලිතය වඩාත් තීව්ර වන අතර, පරමාණු අතර අන්තර්ක්රියා දුර්වල වන අතර, Neodymium චුම්බකයේ චුම්භකත්වය සහ චුම්බක බලය දුර්වල වීමට හේතු වේ.

D. Neodymium චුම්බකයේ තීරණාත්මක චුම්බක උෂ්ණත්වය:Neodymium චුම්බකයේ තීරණාත්මක චුම්බක උෂ්ණත්වය යනු අධික උෂ්ණත්වයේ දී Neodymium චුම්බකයේ චුම්බකත්වය අහිමි වන උෂ්ණත්වයයි.සාමාන්‍යයෙන් කිවහොත්, Neodymium චුම්බකයේ තීරණාත්මක චුම්බක උෂ්ණත්වය 200-300 ℃ පමණ වේ.උෂ්ණත්වය තීරණාත්මක චුම්බක උෂ්ණත්වය ඉක්මවන විට, Neodymium චුම්බකයේ පරමාණු පෙළගැස්ම විනාශ වන අතර, චුම්බක මොහොතේ දිශාව අහඹු ලෙස බෙදා හරිනු ලැබේ, එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන් චුම්භකත්වය සහ චුම්බක බලය දුර්වල වීම හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම අහිමි වේ.එබැවින්, යෙදුමේදී, එහි ස්ථායී චුම්බක ගුණාංග පවත්වා ගැනීම සඳහා Neodymium චුම්බකයේ ක්රියාකාරී උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය.

Ⅱ.නියෝඩියමියම් චුම්බකයේ චුම්භකත්වය මත උෂ්ණත්වයේ බලපෑම

A. Neodymium චුම්බකයේ චුම්බකකරණයට උෂ්ණත්ව වෙනස්වීම් වල බලපෑම:උෂ්ණත්වය වෙනස් වීම Neodymium චුම්බකයේ චුම්බකකරණයට බලපානු ඇත.සාමාන්‍යයෙන් කිවහොත්, උෂ්ණත්වය වැඩිවීමත් සමඟ නියෝඩියමියම් චුම්බකයේ චුම්බකකරණය අඩු වන අතර චුම්බක වක්‍රය පැතලි වේ.මෙයට හේතුව අධික උෂ්ණත්වය නියෝඩියමියම් චුම්බකයේ චුම්බක වසම වඩාත් අක්‍රමවත් වීමට හේතු වන අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස චුම්බකකරණය අඩු වීමයි.කුඩා neodymium තැටි චුම්බකය.

B. Neodymium චුම්බකයේ බලහත්කාරය මත උෂ්ණත්ව වෙනස්වීම් වල බලපෑම: බලහත්කාරය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ ව්‍යවහාරික චුම්භක ක්ෂේත්‍ර ශක්තිය චුම්භකකරණයේදී චුම්බකයේ සම්පූර්ණ චුම්භකකරණයේ තීරණාත්මක අගයට ළඟා වීමයි.උෂ්ණත්වය වෙනස් වීම Neodymium චුම්බකයේ බලහත්කාරයට බලපානු ඇත.සාමාන්‍යයෙන්, ඉහළ උෂ්ණත්වයකදී, Neodymium චුම්බකයේ බලහත්කාරය අඩු වන අතර, අඩු උෂ්ණත්වයකදී, Coercivity වැඩි වේ.මෙයට හේතුව අධික උෂ්ණත්වයන් චුම්භක වසම්වල තාප උද්දීපනය වැඩි කළ හැකි අතර, සම්පූර්ණ චුම්බක චුම්බක කිරීමට කුඩා චුම්බක ක්ෂේත්රයක් අවශ්ය වේ.

C. නියෝඩියමියම් චුම්බකයේ මොහොත තෙත්වීම සහ නැවත තැන්පත් වීම මත උෂ්ණත්ව වෙනස්වීම් වල බලපෑම: moment damping යනු චුම්බකයේ චුම්බකකරණයේදී චුම්භක මොහොත දුර්වල වීමේ ප්‍රමාණයට වන අතර remanence යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ Demagnetization බලපෑම යටතේ Neodymium චුම්බකයට තවමත් පවතින චුම්බකකරණ මට්ටමයි.උෂ්ණත්වය වෙනස් වීම නියෝඩියමියම් චුම්බකයේ තෙතමනය හා නැවත නැවැත්වීමේ අවස්ථාවට බලපානු ඇත.සාමාන්‍යයෙන් කථා කරන විට, උෂ්ණත්වයේ වැඩිවීමක් නියෝඩියමියම් චුම්බකවල තෙත්වන මොහොතේ වැඩි වීමක් ඇති කරයි, චුම්භක ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි.ඒ අතරම, උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම Neodymium චුම්බකයේ නැවත පණ ගැන්වීම ද අඩු කරනු ඇත, demagnetization ක්‍රියාව යටතේ චුම්බකකරණය අහිමි වීම පහසු කරයි.

 

Ⅲ.Neodymium චුම්බක චුම්බක අලාභය යෙදීම සහ පාලනය කිරීම

A. Neodymium චුම්බක භාවිතය සඳහා උෂ්ණත්ව සීමාව: නියෝඩියමියම් චුම්බකයේ චුම්බක ගුණවලට අධික උෂ්ණත්වය බලපානු ඇත, එබැවින් ප්‍රායෝගික යෙදීම් වලදී Neodymium චුම්බකයේ ක්‍රියාකාරී උෂ්ණත්වය සීමා කිරීම අවශ්‍ය වේ.සාමාන්‍යයෙන් කථා කරන විට, චුම්බක ක්‍රියාකාරිත්වයේ ස්ථායිතාව සහතික කිරීම සඳහා Neodymium චුම්බකයේ ක්‍රියාකාරී උෂ්ණත්වය එහි චුම්බක විවේචනාත්මක උෂ්ණත්වයට වඩා අඩු විය යුතුය.නිශ්චිත මෙහෙයුම් උෂ්ණත්ව සීමාව විවිධ යෙදුම් සහ විශේෂිත ද්රව්ය අනුව වෙනස් වේ.සාමාන්‍යයෙන් 100-150 ℃ ට අඩු Neodymium චුම්බකයක් භාවිතා කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.

B. චුම්බක නිර්මාණයේදී චුම්බක බලය මත උෂ්ණත්වය සලකා බැලීම: චුම්බක නිර්මාණය කිරීමේදී, චුම්බක බලය මත උෂ්ණත්වයේ බලපෑම සැලකිල්ලට ගත යුතු වැදගත් සාධකයකි.අධික උෂ්ණත්වය Neodymium චුම්බකයේ චුම්බක බලය අඩු කරනු ඇත, එබැවින් සැලසුම් ක්රියාවලියේදී වැඩ කරන උෂ්ණත්වයේ බලපෑම සලකා බැලීම අවශ්ය වේ.සාමාන්‍ය ක්‍රමයක් නම් හොඳ උෂ්ණත්ව ස්ථායීතාවයකින් යුත් චුම්බක ද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීම හෝ චුම්බකයේ ක්‍රියාකාරී උෂ්ණත්වය අඩු කිරීම සඳහා සිසිලන පියවර ගැනීම, ඉහළ උෂ්ණත්ව පරිසරවල ප්‍රමාණවත් චුම්බක බලයක් පවත්වා ගත හැකි බව සහතික කිරීමයි.

C. Neodymium චුම්බකයේ උෂ්ණත්ව ස්ථායීතාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ක්රම: ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී Neodymium චුම්බකයේ උෂ්ණත්ව ස්ථායීතාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා, පහත සඳහන් ක්රම අනුගමනය කළ හැකිය: මිශ්ර ලෝහ මූලද්රව්ය එකතු කිරීම: Neodymium චුම්බකයට ඇලුමිනියම් සහ නිකල් වැනි මිශ්ර ලෝහ මූලද්රව්ය එකතු කිරීමෙන් එහි ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්රතිරෝධය වැඩිදියුණු කළ හැකිය. මතුපිට ආලේපන ප්රතිකාරය: විශේෂ ප්රතිකාරය Neodymium චුම්බකයේ මතුපිට, විද්‍යුත් ආලේපනය හෝ ආරක්ෂිත ද්‍රව්‍ය ස්ථරයක් ආෙල්පනය කිරීම, එහි අධි-උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධය වැඩි දියුණු කළ හැක. චුම්බක සැලසුම් ප්‍රශස්තකරණය: චුම්බකයේ ව්‍යුහය සහ ජ්‍යාමිතිය ප්‍රශස්ත කිරීම මගින්, Neodymium චුම්බකයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම සහ තාප හානිය ඉහළ උෂ්ණත්වයන් අඩු කළ හැකි අතර, එමගින් උෂ්ණත්ව ස්ථායීතාව වැඩි දියුණු කළ හැකිය.සිසිලන පියවර: සිසිලන දියර හෝ විදුලි පංකා සිසිලනය වැනි නිසි සිසිලන පියවර, Neodymium චුම්බකයේ ක්රියාකාරී උෂ්ණත්වය ඵලදායී ලෙස අඩු කර එහි උෂ්ණත්ව ස්ථායීතාවය වැඩි දියුණු කළ හැකි බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය. ඉහත ක්‍රම මගින් Neodymium චුම්බකයේ ස්ථායීතාවය වැඩි දියුණු කළ හැක, එහි චුම්බක විවේචනාත්මක උෂ්ණත්වය ඉක්මවා ගියහොත් අධික උෂ්ණත්ව පරිසරවලදී Neodymium චුම්බකයේ චුම්භකත්වය නැති විය හැක.එබැවින්, ඉහළ උෂ්ණත්ව යෙදීම්වලදී, ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා වෙනත් විකල්ප ද්රව්ය හෝ පියවරයන් සලකා බැලිය යුතුය.

අවසන් තීරණයේ දී

Neodymium චුම්බකයේ උෂ්ණත්ව ස්ථායීතාවය එහි චුම්බක ගුණ සහ යෙදුම් බලපෑම් පවත්වා ගැනීම සඳහා ඉතා වැදගත් වේ.Neodymium චුම්බකයක් නිර්මාණය කිරීමේදී සහ තෝරාගැනීමේදී, නිශ්චිත උෂ්ණත්ව පරාසයක එහි චුම්බකකරණ ලක්ෂණ සලකා බැලීම සහ එහි කාර්ය සාධනය ස්ථාවරව තබා ගැනීමට අනුරූප පියවර ගැනීම අවශ්ය වේ.මෙයට සුදුසු ද්‍රව්‍ය තෝරාගැනීම, ඇසුරුම්කරණය හෝ තාප විසර්ජන සැලසුම් භාවිතයෙන් උෂ්ණත්ව බලපෑම් අවම කිරීම සහ උෂ්ණත්ව වෙනස්වීම් සඳහා පාරිසරික තත්ත්වයන් පාලනය කිරීම ඇතුළත් විය හැක.අපගේ සමාගමචයිනා නියෝඩියමියම් තැටි චුම්බක කර්මාන්ත ශාලාව,ඔබට මෙම නිෂ්පාදන අවශ්‍ය නම්, පැකිලීමකින් තොරව අප හා සම්බන්ධ වන්න.

ඔබේ අභිරුචි අභිරුචි නියෝඩියමියම් චුම්බක ව්‍යාපෘතිය

Fullzen Magnetics හට අභිරුචි දුර්ලභ පෘථිවි චුම්බක නිර්මාණය සහ නිෂ්පාදනය පිළිබඳ වසර 10කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇත.ඔබේ ව්‍යාපෘතියේ විශේෂතා අවශ්‍යතා සාකච්ඡා කිරීමට උද්ධෘත සඳහා ඉල්ලීමක් අපට එවන්න හෝ අදම අප හා සම්බන්ධ වන්න, අපගේ පළපුරුදු ඉංජිනේරු කණ්ඩායම ඔබට අවශ්‍ය දේ ලබා දීමේ වඩාත්ම ලාභදායී ක්‍රමය තීරණය කිරීමට ඔබට උපකාර කරනු ඇත.ඔබගේ අභිරුචි චුම්බක යෙදුම විස්තර කරන ඔබගේ පිරිවිතර අපට එවන්න.

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න

පසු කාලය: ජූලි-04-2023