네오디뮴 철 붕소 자석(NdFeB 자석)으로도 알려진 철 붕소는 네오디뮴, 철 및 붕소(Nd2Fe14B)로 형성된 정방정계 결정입니다. 네오디뮴 자석은 1982년 스미토모 특수 금속의 사가와 마사토(Sagawa Masato)가 발견했습니다. 이 자석의 자기에너지곱(BHmax)은 사마륨코발트자석보다 크며, 당시 세계에서 자기에너지곱이 가장 큰 물질이다. 나중에 스미토모 특수 금속은 분말 야금 공정을 성공적으로 개발했습니다. General Motors는 NdFeB 자석을 제조할 수 있는 용융 방사 공정을 성공적으로 개발했습니다. 이 자석은 오늘날 사용 가능한 자석 중 가장 자성이 강한 영구 자석이며, 가장 일반적으로 사용되는 희토류 자석이기도 합니다. NdFeB 자석은 실온에서 오랜 시간 동안 지속될 수 있지만, 고온에 노출되면 자기가 없어지는 것으로 잘 알려져 있습니다. NdFeB 자석의 비용과 성능의 조합으로 인해 기존 자석의 사용 및 신제품 응용 분야 생성에 널리 사용됩니다. 기존 강도가 급격히 증가하는 경우 더 작은 자석을 사용할 수 있어 대부분의 사람들에게 유익합니다. 디자인. NdFeB 자석은 고온에서 탈자되기 쉽기 때문에 고온에서 NdFeB 자석을 취급할 때는 주의해야 합니다. 아래에서는 NdFeB 자석의 고온 감자 문제를 이해하기 위해 귀하와 협력할 것입니다. NdFeB 자석은 NdFeB 함량이 높기 때문에 산화되기 쉽기 때문에 이러한 조건을 충족하는 다양한 코팅은 NdFeB 자석의 작동 환경에 따라 달라집니다. NdFeB가 고온 환경에서 자기소거되는 이유는 NdFeB 자체의 물리적 구조에 의해 결정됩니다. 일반적인 자석이 자기장을 발생시킬 수 있는 이유는 물질 자체에 운반된 전자가 방향에 따라 원자 주위를 회전하면서 자기장력이 발생하고, 이것이 주변에 영향을 미치기 때문이다. 그러나 원자 주위의 전자가 미리 결정된 방향으로 회전하는 것도 온도 조건에 의해 제한됩니다. 다양한 자성 재료는 다양한 온도를 견딜 수 있습니다. 온도가 너무 높으면 전자가 원래 궤도에서 벗어나 혼란을 야기합니다. 재료의 국지적 자기장이 중단되어 감자가 발생합니다. 강력한 NdFeB 자석의 온도 저항은 약 200도입니다. 즉, 200도를 초과하면 감자가 발생합니다. 온도가 높으면 감자가 더 심각해집니다.
NdFeB 자석의 고온 감자를 위한 몇 가지 효과적인 솔루션:
1. NdFeB 자석 제품을 지나치게 높은 온도에 두지 마십시오. 특히 임계 온도, 즉 200도에 주의하고 작업 환경 온도를 적시에 조정하여 감자 현상을 최소화하십시오.
두 번째는 철붕소 자석을 이용한 제품의 성능을 향상시켜 보다 높은 온도의 구조를 갖고 환경에 쉽게 영향을 받지 않는 기술부터 시작하는 것입니다.
3. 동일한 자기 에너지 제품으로 보자력이 높은 재료를 선택할 수도 있습니다. 그렇지 않다면 약간의 자기 에너지 곱을 희생하고 더 낮은 자기 에너지 곱으로 더 높은 보자력을 갖는 물질을 찾을 수 있을 뿐입니다. 그렇지 않은 경우 사마륨 코발트를 사용할 수 있습니다. 가역적 탈자화를 위해서는 사마륨 코발트가 유일한 선택입니다.











































