Язык

+86-15857968349

Новости отрасли

Дом / СМИ / Новости отрасли / Ориентация и направление намагничивания магнита

Новости отрасли

Администратор

Ориентация и направление намагничивания магнита

Намагничивание – важный процесс в производстве магнита. Если магнит не намагничен, он не будет обладать магнетизмом и потеряет свою основную функцию постоянного магнита. Магнит как трехмерная заготовка имеет разные формы и размеры. Как намагнитить магнит? Одинаков ли эффект намагничивания в разных направлениях? Сегодня мы поговорим об этих вопросах.

Направление намагничивания зависит от направления ориентации

Направление легкого намагничивания определите исходя из направления ориентации, и только вдоль направления легкого намагничивания магнит может достичь насыщения с минимальной энергией. Что такое ориентация? Ориентация на самом деле представляет собой намагничивание, но в процессе производства и формования магнита предварительная намагниченность применяется к магнитному порошку, который не был окончательно уплотнен, или к сплаву, который не был окончательно сформирован во время термообработки, так что магнитные домены расположены как можно более равномерно вдоль направления поля намагничивания. Чем выше степень расположения, тем лучше степень ориентации и выше остаточный магнетизм магнита. Ориентацию можно рассматривать просто как строительство дороги, аналогичное прокладке автомагистрали в направлении север-юг. Транспортные средства могут двигаться только на юг или север и не могут двигаться в других направлениях. Магнитные домены после ориентации также располагаются в обоих направлениях, то есть, если они ориентированы вертикально, их можно намагничивать только в вертикальном направлении, которое может быть вверху «N» и вниз «S» или вверх «S» и вниз «Н».

В зависимости от того, существует ли ориентационная связь в процессе производства магнита, материалы для постоянных магнитов можно разделить на две категории. Среди них ориентированные материалы называются анизотропными материалами (также известными как гетероскедастичность), а неориентированные материалы называются изотропными материалами (также известными как изотропия). Магнетизм анизотропных материалов сильнее, чем у изотропных материалов. Остаточный магнетизм изотропных материалов может достигать только половины анизотропии, а продукт магнитной энергии может достигать только четверти анизотропии. Однако собственная коэрцитивная сила изотропии выше, чем у анизотропии, и кривая размагничивания анизотропии имеет лучшую прямоугольность, а кривая изотропии хуже.

Режим ориентации постоянного магнита
Тип материала Изотропия/Анизотропия Метод ориентации
Спеченный магнит NdFeB Анизотропия Ориентация магнитного поля
Спеченный самарий-кобальтовый магнит Анизотропия Ориентация магнитного поля
АлникоМагнит 各向异性 Ориентация магнитного поля
Изотропия /
Спеченный ферритовый магнит Анизотропия Ориентация магнитного поля
Изотропия /
Скрепленный магнит NdFeB Анизотропия (меньше) Ориентация магнитного поля
Изотропия (в основном) /
Горячедеформированный магнит NdFeB Анизотропия Ориентация горячей деформации
Резиновый магнит Анизотропия Ориентация давления (частичная ориентация)
Изотропия /

Для анизотропного магнита из-за упорядоченного расположения магнитных доменов после ориентации намагниченность должна находиться на той же оси или измерении, что и направление ориентации, как показано на следующем рисунке. Сильно ориентированный магнит можно намагничивать в форме вверх «N» и вниз «S» или вверх «S» и вниз «N», или во многих комбинациях вверх «N», вниз «S» и вверх «S». и вниз «N».

Изотропные магниты неориентированы, что означает, что магнитные домены расположены случайным образом. Хоть их производительность и невысока, намагничивать их можно во всех направлениях, в зависимости от типа приложенного магнитного поля. Таким образом, как и большое количество изотропно связанных колец из неодима, железа и бора, изготовленных из мультипольных колец излучения, пока зажим намагничивания может выполнять метод намагничивания, магнит можно намагничивать, как показано на следующем рисунке.