Kateri so materiali, ki se običajno uporabljajo v magnetih za motorje
Mar 22, 2022
Celovita analiza motornih magnetov: Trajni magnetni materiali, ki se običajno uporabljajo v motorjih, vključujejo sintrane magnete in vezane magnete. Glavne vrste so AlNiCo, ferit, samarijev kobalt, NdFeB itd. Nato si oglejmo pogosto uporabljene motorne magnete. Kakšni so materiali?
Pri magnetih za motorje je material s trajnimi magneti AlNiCo najzgodnejši in najbolj razširjen material s trajnimi magneti, njegova tehnologija in postopek priprave pa sta relativno zrela. Zdaj so tovarne na Japonskem, v ZDA, Evropi, Rusiji in na Kitajskem.
Trajni magnetni feritni material: V petdesetih letih prejšnjega stoletja je ferit začel cveteti. Zlasti v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so stroncijev ferit z dobrimi zmogljivostmi pri koercitivnosti in magnetni energiji začeli množično proizvajati, uporaba trajnega magnetnega ferita pa se je hitro razširila. Kot nekovinski magnetni material je ferit priljubljen zaradi enostavne oksidacije, nizke Curie temperature in visokih stroškov kovinskih materialov s trajnimi magneti.
Material iz samarijevega kobalta: je material s trajnimi magneti z odličnimi magnetnimi lastnostmi, ki se je pojavil sredi-1960, in njegovo delovanje je zelo stabilno. Samarijev kobalt je še posebej primeren za izdelavo motorjev glede na magnetne lastnosti, vendar se zaradi visoke cene uporablja predvsem pri raziskavah in razvoju vojaških motorjev, kot so letalski, vesoljski, orožni in visokotehnološki motorji, kjer so visoke zmogljivosti. in cena nista glavni dejavnik.
NdFeB material (magnetni material NdFeB je zlitina neodima, železovega oksida itd., znana tudi kot magnetno jeklo. Ima izjemno visok produkt magnetne energije in prisilno silo, prednosti visoke gostote energije pa naredijo materiale s trajnimi magneti NdFeB v. se široko uporablja v sodobni industriji in elektronski tehnologiji, kar omogoča miniaturizacijo, posvetlitev in tanko opremo, kot so instrumenti, elektroakustični motorji in magnetna ločitev. Ker vsebuje veliko neodima in železa, je enostavno rjaveti. pasivizacija je trenutno ena boljših rešitev.
Feromagnetni materiali, ki se običajno uporabljajo v motornih magnetih, so na splošno razdeljeni na neferomagnetne materiale in feromagnetne materiale glede na njihovo magnetno prepustnost. Zaradi nizke prepustnosti neferomagnetnih materialov kaže neprepustnost zraka, bakra, aluminija, izolacijskih materialov itd., medtem ko je prepustnost feromagnetnih materialov visoka in kaže dobre lastnosti železa, niklja, kobalta, njihovih zlitin. , itd magnetna prepustnost. Ustvari močno magnetno polje v motorju z določeno magnetomotorno silo vzbujanja. Magnetno vezje je večinoma izdelano iz feromagnetnega materiala z visoko prepustnostjo.
Magnetizacija materiala motornega magneta pomeni, da se pod delovanjem magnetnega polja, ki se nanaša na feromagnetni material, magnetno polje v materialu znatno poveča, kar kaže močno magnetno polje, ki ga magnetizira feromagnetni material. Feromagnetna telesa je mogoče magnetizirati, ker je v notranjosti veliko majhnih magnetnih domen, podobnih magnetom. Magnetne domene so predstavljene z majhnimi magnetnimi magneti, na material ne vpliva zunanje magnetno polje, magnetne domene so kaotično izpraznjene in njihovi magnetni učinki se medsebojno izničijo, zunanjost pa ne kaže magnetizma. Ko je podvržena delovanju zunanjega magnetnega polja, se bo magnetna domena uprla rotacijskemu tornemu uporu, magnetna os pa se bo vrtela v sozvočju, s čimer tvori dodatno magnetno polje, ki je prekrito z zunanjim magnetnim poljem, in posledično magnetno polje polje je močno okrepljeno. Dokazano je, da ker notranja struktura neferomagnetnih materialov nima magnetne domene in pojava magnetizacije, je pod istim magnetnim poljem magnetno polje, ki ga vzbujajo feromagnetni materiali, močnejše kot pri neferomagnetnih materialih, in prepustnost feromagnetnih materialov materiali so višji kot pri neferomagnetnih materialih. Magnetni materiali so veliko večji.
Zgoraj so materiali, ki se običajno uporabljajo v motornih magnetih. Če želite izvedeti več, nas kontaktirajte!






