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長期使用後、の磁気 ネオジムアークマグネット 確かに弱くなります。弱体化した磁力のこの現象は、複数の因子の組み合わせ効果に起因する可能性があります。 NDFEB磁石の磁力は、格子内のマイクロ領域と磁気ドメインに由来します。磁化プロセス中、格子のマイクロ領域の非磁性金属は磁場によって引き付けられます。磁場が消えると、これらのマイクロ領域は自分で初期状態に戻ります。このプロセスはヒステリシスです。磁気ヒステリシスは、磁石内のエネルギーの損失を引き起こし、磁力の減衰をもたらします。さらに、残留磁気損失は、磁力の弱体化の理由の1つでもあります。つまり、磁気化後、磁石は外部磁場が除去されたとしても磁性の一部を保持しますが、残留磁気のこの部分は時間とともに徐々に減少します。
高温環境では、NDFEB磁石の物理的特性が変化します。温度が上昇すると、磁石内の格子振動が強化されます。顕微鏡スケールでのこの動的変化は、磁気ドメイン間の秩序ある配置と相互作用を破壊します(つまり、内部の小さな磁気領域)。磁気ドメインは磁性の基礎であり、その安定した配置は強力な磁力を維持するための鍵です。したがって、磁気ドメイン間の相互作用が弱くなると、磁石の全体的な磁化が減少し、磁力が弱くなります。温度が磁石の最大動作温度を超え続け続けると、この磁気の弱体化は永続的である可能性があります。つまり、磁石は冷却後に元の磁気特性に回復できません。
湿度と腐食は、NDFEB磁石の性能を脅かす他の2つの重要な要因です。高湿度環境は、特にコーティングが損傷している場合、磁石の表面の化学反応を加速する可能性があります。コーティングは、水、酸素、その他の腐食性物質を含む外部環境から磁石を保護するように設計されています。コーティングが損傷すると、水分子や他の腐食性媒体が磁石の内部に浸透し、酸化、錆、その他のプロセスを引き起こす可能性があります。これらのプロセスは、磁石の外観に影響するだけでなく、さらに重要なことに、酸化生成物と錆が磁気ドメインの通常の動作を妨げるためです。
現代の産業環境では、さまざまな電気機器と電子機器によって生成される交互の磁場が遍在しています。これらの交互の磁場は、NDFEB磁石の静的磁場と相互作用し、磁気シールド、磁気飽和、磁気反転などの複雑な電磁現象をもたらします。これらの現象は、特に強い交互の磁場または複雑な磁場環境で、磁石の磁力を弱める可能性があります。このような環境への長期的な曝露は、アプリケーション要件を満たすことができなくなるまで磁石の磁気特性を徐々に減らす可能性があります。
モーターなどの機器では、NDFEBマグネットは、高速回転または頻繁な振動に参加するための重要なコンポーネントの1つとしてしばしば使用されます。この機械的応力は、格子の歪み、亀裂の膨張など、磁石の内部構造にわずかな変化を引き起こす可能性があります。時間の経過とともに、これらのわずかな変化は磁石の全体的な性能と安定性に蓄積し、影響します。さらに、磁石と周囲の部分の間のギャップが不適切であるか、潤滑が不十分である場合、直接摩耗も発生する可能性があり、磁石体のサイズまたは形状が減少し、それにより磁気特性が減少します。
ネオジムアーク磁石の磁力減衰速度を遅くするために、磁石の製造プロセス中に材料組成と調製プロセスを最適化することにより、磁石の磁気特性と安定性を改善できます。磁石は、コーティング保護などの表面処理され、耐性抵抗と耐摩耗性を高めます。磁石を使用する場合は、高温、高湿度、強力な磁場環境にさらされないように注意し、機械的な振動と摩耗を減らしてください。
May 14,2024
May 16,2024
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