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如今,钕铁硼强磁应用于各行各业的产品中,机械、五金、电子、玩具、包装、医疗、航天航空等等均有钕铁硼强磁的影子。这是时代发展的结果,也是人类进步的标志之一。2100433B
钕铁硼因磁力较强,故易脆,使用时需要小心,切不可强烈碰撞。
钕铁硼分为烧结钕铁硼和粘结钕铁硼两种,粘结钕铁硼各个方向都有磁性,耐腐蚀;而烧结钕铁硼因易腐蚀,表面需镀层,一般有镀锌、镍、环保锌、环保镍、镍铜镍、环保镍铜镍等。而烧结钕铁硼一般分轴向充磁与径向充磁,根据所需要的工作面来定。
强磁铁也是“稀土强磁”,也就是指钕铁硼强磁铁。永磁钕铁硼是当代磁铁中性能最强的永磁铁。它的BHmax值是铁氧体磁铁的5-12倍,是铝镍钴磁铁的3-10倍;它的矫顽力相当于铁氧体磁铁的5-10倍,铝镍钴...
钕铁硼磁性材料,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”。钕铁硼磁性材料是钕,氧化铁等的合金。又称磁钢。钕铁硼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...
现代用于高能物理、核物理和其他科学技术领域的各种类型探测器件和装置,都是基于上述三种类型探测器件经过不断改进创新而发展起来的。
根据配方中各成分的比例不同,磁力可提高,可降低,有N35—N52,N35M—N50M,N30H—N48H,N30SH—N45SH,N28UH—N35UH,N28EH—N35EH性能指标,常规的强磁磁力是N35—N52牌号中的N35性能(耐高温80度),随要求可定做其他高性能的钕铁硼强磁。
钕铁硼永磁材料
钕铁硼永磁材料 摘要:烧结钕铁硼磁体是当今世界上综合磁性能最强的永磁材料,以其超越于 传统永磁材料的优异特性和性价比,在各行各业中获得越来越广泛的应用,成 为许多现代工业技术,特别是电子信息产业中不可缺少的支撑材料。这里就 对 其稳定性、现今行情、废料资源化利用、发展动态和前景进行了简单的探讨。 关键词:钕铁硼、工艺、稳定性、发展前景。 Nd-fe-b Materials Abridgement; : sintering ndfeb magnets in the world for the comprehensive magnetic strongest permanent magnetic material, in order to transcend traditional permanent magnetic material of their excellent prope
不锈钢应用领域
谈到不锈钢,大家往往会想到自己家中的不锈钢餐具厨具, 还有街头的闪闪发光的杆栏扶手, 以及建筑物表面的装饰。 其实不锈钢作为一种优良的功能材料和结构材料在工业与建筑领域 都能发挥作用,应用领域日益广泛。 中国特钢企业协会不锈钢分会会长李成介绍, 用不锈钢作的水管就有许多优点。 其中最 大的就是卫生和环保 (不锈钢是100 %回收的产品),以及长使用寿命 (一般可达80到1 00年)。不锈钢水管是最好的直接饮用水输送管材。另外,不锈钢水管的漏水率很低,可 以节约宝贵的水资源。日本上世纪八十年代时的水管漏水率在17 %左右,改用不锈钢水管 后漏水率降到7 %。在日本的阪神地震中当地的供水系统遭到破坏,然而不锈钢的水管系统 却完好无损。另外与铜水管相比,不锈钢水管的通水性好,在流速高的情况下不腐蚀。 它的 保温性也是铜管的24倍。 影响不锈钢水管应用的最大问题是成本。 据测算:不锈钢水管的一次性
粤磁的优势:
1、近20年来公司只专注和生产一种磁铁——烧结钕铁硼强磁磁铁。
2、拥有材料生产线,严格控制品质,磁铁产品一致性好,性能稳定,品质优良。
3、拥有从原材料生产到切片加工,再到电镀、充磁和包装,一套完整的强磁生产体系,并且优化每一个生产环节,可把成本降到最低。
4、拥有配有成熟的管理体系,确保准时交货。2100433B
现在大家常说的“稀土强磁”,就是指钕铁硼强磁铁。
钕铁硼具有体积小、重量轻和磁性强的特点,是迄今为止性能价格比最佳的磁体。预计在未来20-30年里,不可能有替代钕铁硼的磁性材料出现。生产钕铁硼永磁材料的主要原材料有金属钕、纯铁、硼铁合金以及其他添加剂。
钕铁硼行业的核心技术主要体现在制造工艺上,具体体现在其产品的均匀性、一致性、加工质量、镀层质量等方面。
钕铁硼作为第三代稀土永磁材料,具有很高的性能价格比,其广泛应用于能源、交通、机械、医疗、IT、家电等行业,特别是随着信息技术为代表的知识经济的发展,给稀土永磁钕铁硼产业等功能材料不断带来新的用途,这为钕铁硼产业带来更为广阔的市场前景。2100433B
随着社会的发展,磁铁的应用也越来越广泛,从高科技产品到最简单的包装磁,目前应用最为广泛的还是钕铁硼强磁和铁氧体磁铁。
从永磁材料的发展历史来看,十九世纪末使用的碳钢,磁能积(BH)max(衡量永磁体储存磁能密度的物理量)不足1MGOe(兆高奥),而目前国外批量生产的Nd-Fe-B永磁材料,磁能积已达50MGOe以上。这一个世纪以来,材料的剩磁Br提高甚小,能积的提高要归功于矫顽力Hc的提高。而矫顽力的提高,主要得益于对其本质的认识和高磁晶各向异性化合物的发现,以及制备技术的进步。二十世纪初,人们主要使用碳钢、钨钢、铬钢和钴钢作永磁材料。二十世纪三十年代末,AlNiCo永磁材料开发成功,才使永磁材料的大规模应用成为可能。五十年代,钡铁氧体的出现,既降低了永磁体成本,又将永磁材料的应用范围拓宽到高频领域。到六十年代,稀土钴永磁的出现,则为永磁体的应用开辟了一个新时代。1967年,美国Dayton大学的Strnat等,用粉末粘结法成功地制成SmCo5永磁体,标志着稀土永磁时代的到来。迄今为止,稀土永磁已经历第一代SmCo5,第二代沉淀硬化型Sm2Co17,发展到第三代Nd-Fe-B永磁材料。此外,在历史上被用作永磁材料的还有Cu-Ni-Fe、Fe-Co-Mo、Fe-Co-V、MnBi、A1MnC合金等。这些合金由于性能不高、成本不低,在大多数场合已很少采用。而AlNiCo、FeCrCo、PtCo等合金在一些特殊场合还得到应用。目前Ba、Sr铁氧体仍然是用量最大的永磁材料,但其许多应用正在逐渐被Nd-Fe-B类材料取代。并且,当前稀土类永磁材料的产值已大大超过铁氧体永磁材料,稀土永磁材料的生产已发展成一大产业。