מדוע מגנטים מגנטיים?
רוב החומר מורכב ממולקולות, המורכבות מאטומים, ואטומים מורכבים מגרעין ואלקטרונים. בתוך אטום, אלקטרונים מסתובבים ללא הרף ומסתובבים סביב הגרעין. שתי תנועות האלקטרונים מייצרות מגנטיות. אבל ברוב החומרים, אלקטרונים נעים בכיוונים שונים וכאוטיים, וההשפעות המגנטיות מבטלות זו את זו. לכן, רוב החומרים אינם מגנטיים בנסיבות רגילות. חומרים פרומגנטיים כגון ברזל, קובלט, ניקל או פריט הם שונים. האלקטרון המסתובב בתוכם יכול לסדר את עצמם באופן ספונטני בטווח קטן כדי ליצור אזור מגנטיזציה ספונטני. אזור מגנטיזציה ספונטני זה נקרא תחום מגנטי. לאחר מגנטים של חומרים פרומגנטיים, התחומים המגנטיים הפנימיים מסודרים בצורה מסודרת ובאותו כיוון, מה שמחזק את המגנטיות ויוצר מגנט. תהליך משיכת הברזל של המגנט הוא תהליך המגנט של גוש הברזל. לגוש הברזל הממוגנט ולמגנט יש קוטביות משיכה שונות, ובלוק הברזל "נדבק" למגנט.

כיצד להגדיר את הביצועים של מגנטים?
ישנם בעיקר 4 פרמטרי ביצועים הבאים לקביעת ביצועי המגנט:
מגנטיות שארית Br: לאחר שהמגנט הקבוע ממוגנט לרוויה טכנית והסרת השדה המגנטי החיצוני, ה-Br הנותר נקרא עוצמת האינדוקציה המגנטית השיורית.
כוח כפייה Hcj: כדי להפחית את Br של מגנט קבוע שממגנט לרוויה טכנית לאפס, עוצמת השדה המגנטי ההפוך שצריך להוסיף נקראת כוח כפייה המושרה מגנטית, או בקיצור כוח כפייה.
תוצר אנרגיה מגנטית BH: מייצג את צפיפות האנרגיה המגנטית שקבע המגנט בחלל מרווח האוויר (הרווח בין שני הקטבים המגנטיים של המגנט), כלומר, האנרגיה המגנטית הסטטית ליחידת נפח של מרווח האוויר. Hcb, Hcj עוצמת השדה המגנטי ההפוכה הנדרשת להפחתת ה-Br (עוצמת האינדוקציה המגנטית) של מגנט קבוע הממוגנט לרוויה טכנית לאפס נקראת כפיית האינדוקציה המגנטית. באותו אופן, עוצמת האינדוקציה המגנטית הפנימית UoM או Mr מופחתת לאפס. עוצמת השדה המגנטי ההפוך הנדרש נקרא כוח הכפייה הפנימי.
כוח כפייה פנימי (Hcj): היחידה היא Oersted (Oe) או A/m (A/m): עוצמת השדה המגנטי ההפוך הנדרש כדי להפחית את המגנטיות השיורית Mr של המגנט לאפס, שאנו מכנים כפייה מולדת. כוח כפייה פנימי הוא גודל פיזיקלי המודד את יכולתו של מגנט להתנגד לדה-מגנטיזציה. הוא מייצג את כוח הכפייה כאשר המגנטיזציה M בחומר חוזרת לאפס.
כיצד לסווג חומרים מגנטיים?
חומרים מגנטיים מתכת נחלקים לשתי קטגוריות: חומרים מגנטיים קבועים וחומרים מגנטיים רכים. בדרך כלל, חומרים בעלי כוח כפייה פנימי הגדול מ-{{0}}.8kA/m נקראים חומרים מגנטיים קבועים, וחומרים בעלי כוח כפייה פנימי קטן מ-0.8kA/m נקראים חומרים מגנטיים רכים. השוואה של הכוח המגנטי של מספר מגנטים נפוצים. הכוח המגנטי מגדול לקטן הוא מגנט בורון מברזל ניאודימיום, מגנט קובלט סמריום, מגנט אלניקו ומגנט פריט.
עֲלוּת-השוואת יעילות של חומרים מגנטיים שונים?
פֵרִיט:ביצועים נמוכים ובינוניים, המחיר הנמוך ביותר, מאפייני טמפרטורה טובים, עמידות בפני קורוזיה, יחס ביצועים-מחיר טוב.
NdFeB:ביצועים גבוהים ביותר, מחיר בינוני, חוזק טוב, לא עמיד בפני טמפרטורה גבוהה וקורוזיה. Samarium Cobalt: ביצועים גבוהים, מחיר גבוה ביותר, שביר, מאפייני טמפרטורה מצוינים, עמידות בפני קורוזיה. אלניקו: ביצועים נמוכים ובינוניים, מחיר בינוני, מאפייני טמפרטורה מצוינים. , ניתן לייצר עמידות בפני קורוזיה, עמידות ירודה בהפרעות, קובלט סמריום, פריט ונאודימיום ברזל בורון בשיטות סינטר והדבקה. למגנט המוטבע תכונות מגנטיות גבוהות אך יציקה גרועה. למגנט המלוכד יש יכולת צורה טובה אך הפחתת ביצועים רבה. ניתן לייצר את AlNiCo בשיטות יציקה וסינטר. למגנטים יצוקים יש ביצועים גבוהים יותר אך יכולת צורה ירודה, בעוד למגנטים סינטרים יש ביצועים נמוכים יותרביצועים ויכולת צורה טובה יותר.
מאפיינים של מגנטים NdFeB
חומר מגנט קבוע NdFeB הוא חומר מגנט קבוע המבוסס על התרכובת הבין מתכתית Nd2Fe14B. ל-NdFeB יש תוצר אנרגיה מגנטית וכוח כפייה גבוהים במיוחד, והיתרונות של צפיפות אנרגיה גבוהה הופכים חומרי מגנט קבוע ל-NdFeB בשימוש נרחב בתעשייה המודרנית ובטכנולוגיה אלקטרונית, ובכך מייצרים מכשור, מנועים אלקטרואקוסטיים והפרדה מגנטית. מגנטיזציה קטנה יותר, קלה יותר ודקה יותר. מאפייני החומר: היתרונות של NdFeB הם ביצועים בעלות גבוהה ותכונות מכניות טובות; החסרונות שלו הם נקודת טמפרטורת קירי נמוכה, מאפייני טמפרטורה גרועים וקלות הריסוק וההשתה. זה חייב להיעשות על ידי התאמת הרכבו הכימי ואימוץ שיטות טיפול פני השטח. רק על ידי שיפורו הוא יכול לעמוד בדרישות של יישומים מעשיים. תהליך ייצור: NdFeB מיוצר בתהליך מטלורגיית אבקה. זרימת תהליך: מרכיבים ← התכה וייצור מטיל ← ייצור אבקה ← כבישה ← סינטר וחידוד ← זיהוי מגנטי ← עיבוד שחיקה ← עיבוד חיתוך סיכה ← עיבוד אלקטרוניקה ← מוצר מוגמר.
מגנט פריט:
מאפיינים: חומרי הגלם העיקריים שלו כוללים BaFe12O19 ו-SrFe12O19. מיוצר באמצעות טכנולוגיה קרמית, המרקם קשה ושביר יחסית. מכיוון שלמגנטי פריט יש עמידות טובה לטמפרטורה, מחיר נמוך וביצועים מתונים, הם הפכו למגנטים הקבועים הנפוצים ביותר. מאפיינים: יש לו תכונות מגנטיות גבוהות, יציבות זמן טובה ומקדם טמפרטורה נמוכה. אזורי יישום של מגנט פריט: בשימוש נרחב במוני חשמל, מכשירים, מנועים, בקרה אוטומטית, מכשירי מיקרוגל, מכ"ם וציוד רפואי וכו'. כיוון מגנט פריט: צירי, רדיאלי או לפי הצורך. ניתן לייצר צורות מגנט פריט: גלילי, מעגלי, מלבני, שטוח, בצורת אריח וצורת גרזן.
מהו מגנט חד צדדי?
למגנטים יש שני קטבים, אך בחלק ממצבי העבודה נדרשים מגנטים חד-קוטביים, ולכן יש לעטוף צד אחד של המגנט ביריעת ברזל כדי שהמגנטיות של הצד המכוסה ביריעת הברזל תהיה מסוככת והמגנטים יהיו מוגנים. הצד השני נשבר על ידי יריעת הברזל. מגנטים משפרים את הכוח המגנטי של המגנט בצד השני. מגנטים כאלה נקראים ביחד מגנטים חד-צדדיים או מגנטים חד-צדדיים. אין דבר כזה מגנט חד צדדי אמיתי. החומרים המשמשים למגנטים חד-צדדיים הם בדרך כלל יריעות ברזל בצורת קשת ומגנטי NdFeB רבי עוצמה. הצורות של מגנטים רבי עוצמה NdFeB המשמשים למגנטים חד-צדדיים הם בדרך כלל צורות דיסק.
מה השימוש במגנטים חד-צדדיים?
(1) הוא נמצא בשימוש נרחב בתעשיית הדפוס. מגנטים חד-צדדיים נמצאים בקופסאות אריזות מתנה, קופסאות אריזה לטלפונים ניידים, קופסאות אריזות טבק ואלכוהול, קופסאות אריזה לטלפונים ניידים, קופסאות אריזה MP3, קופסאות אריזות עוגת ירח ומוצרים אחרים.
(2) הוא נמצא בשימוש נרחב בתעשיית מוצרי העור. מגנטים חד-צדדיים נמצאים בתיקים, תיקים, תיקי נסיעות, נרתיקים לטלפונים ניידים, ארנקים ומוצרי עור אחרים.
(3) הוא נמצא בשימוש נרחב בתעשיית כלי הכתיבה. מגנטים חד-צדדיים קיימים במחברות, אבזמי לוח, תיקיות, לוחות שמות מגנטיים וכו'.
אילו אמצעי זהירות יש לנקוט במהלך הובלת מגנטים?
שימו לב ללחות בתוך הבית, אותה יש לשמור על רמה יבשה. הטמפרטורה לא תעלה על טמפרטורת החדר; ניתן לשמן כראוי מוצרים בלוק שחור או ריקים בעת אחסון (שמן מנוע כללי מספיק); מוצרים מצופים אלקטרוניקה צריכים להיות אטומים בוואקום או מאוחסנים בבידוד מהאוויר כדי להבטיח את העמידות בפני קורוזיה של הציפוי; יש למשוך מוצרים ממוגנטים אחסן אותם יחד ובקופסאות כדי למנוע משיכת חפצי מתכת אחרים; יש לאחסן מוצרים ממוגנטים הרחק מדיסקים, כרטיסים מגנטיים, קלטות, מסכי מחשב, שעונים וחפצים אחרים הרגישים לשדות מגנטיים. מגנטים במצב ממוגנט צריכים להיות מסוככים בעת הובלה, במיוחד כשהם מועברים באוויר, הם חייבים להיות מסוככים לחלוטין.
איך להשיג בידוד מגנטי?
רק חומרים שניתן לספוח למגנטים יכולים לחסום את השדה המגנטי, וככל שהחומר עבה יותר כך אפקט הבידוד המגנטי טוב יותר. המוצרים העיקריים של Xiangci Magnets כוללים מגנטי פריט מחוטאים (אניזוטרופיה איזוטרופית, אנזוטרופית וקוטבית), מגנטים יצוקים בהזרקה (טבעות מגנטיות מקודד, רכיבי רוטור משולבים בהזרקה, טבעות מגנטיות הול), בעלי עקביות טובה ויציבות חזקה.
איזה חומר פריט יכול להוליך חשמל?
חומר מגנטי רך פריט הוא חומר חדיר מגנטית עם חדירות מגנטית גבוהה והתנגדות גבוהה. הוא משמש בדרך כלל בתדרים גבוהים והוא משמש בעיקר בתקשורת אלקטרונית. למחשבים ולטלוויזיות שאנו באים איתם במגע מדי יום יש אפליקציות בתוכם. פריטים רכים כוללים בעיקר מנגן-אבץ וניקל-אבץ. החדירות המגנטית של מנגן-אבץ פריט גדולה מזו של ניקל-אבץ פריט.
מהי טמפרטורת הקורי של פריט מגנט קבוע?
מדווח שטמפרטורת הקורי של פריט היא בסביבות 450 מעלות, בדרך כלל גדולה או שווה ל-450 מעלות. הקשיות היא סביב 480-580. טמפרטורת Curie של מגנטים NdFeB היא בעצם בין 350-370 מעלות. עם זאת, טמפרטורת הפעולה של מגנטי NdFeB אינה יכולה להגיע לטמפרטורת Curie. כאשר הטמפרטורה עולה על 180-200 מעלות, המאפיינים המגנטיים נחלשו מאוד, גם ההפסד המגנטי גדול מאוד וערך השימוש אבד. נקודת קירי ידועה גם בשם טמפרטורת קירי (Tc) או נקודת מעבר מגנטית. זה מתייחס לטמפרטורה שבה המגנטיזציה הספונטנית בחומרים מגנטיים יורדת לאפס והיא הנקודה הקריטית שבה חומרים פרומגנטיים או פרומגנטיים הופכים לחומרים פרמגנטיים. מתחת לטמפרטורת נקודת הקורי, החומר הופך לפרומגנט, וקשה לשנות את השדה המגנטי הקשור לחומר. כאשר הטמפרטורה גבוהה מנקודת הקורי, החומר הופך לפראמגנט, והשדה המגנטי של המגנט משתנה בקלות עם שינויים בשדה המגנטי שמסביב. הרגישות המגנטית בזמן זה היא בערך 10 בחזקת שלילי 6. נקודת הקורי נקבעת על פי ההרכב הכימי ומבנה הגבישי של החומר.
מהם הפרמטרים האפקטיביים בדרך כלל של ליבות מגנטיות?
לליבות מגנטיות, במיוחד חומרי פריט, יש גיאומטריות וגדלים שונים. כדי לעמוד בדרישות של עיצובים שונים, מחושב גם גודל הליבה המגנטית כך שיתאים לדרישות האופטימיזציה. פרמטרי הליבה המגנטית הקיימים הללו כוללים פרמטרים פיזיים כגון נתיב מגנטי, שטח יעיל, נפח אפקטיבי וכו'.
מדוע רדיוס הפינתי חשוב לליפוף?
הסיבה שבגללה רדיוס הפינות חשוב היא שאם קצה הליבה חד מדי, ניתן לחרוץ את הבידוד של החוט בתהליך הליפול המדויק וההדוק. שימו לב כדי לוודא שהקצוות של הליבה המגנטית מעוגלים. לתבניות לייצור ליבות פריט יש רדיוס עגול סטנדרטי מסוים, וליבות אלו טחונות ומפוררות כדי להפחית את חדות הקצוות שלהן. בנוסף, רוב הליבות המגנטיות צבועות או מכוסות כדי לא רק להקהות את פינותיהן אלא גם להפוך את המשטחים המתפתלים שלהן לחלקים. ליבות אבקה הן בעלות חצי עיגול עם רדיוס לחץ בצד אחד ותהליך שחרור בור בצד השני. עבור חומרי פריט, מסופק בנוסף כיסוי קצה.
איזה סוג של ליבה מגנטית מתאימה לייצור שנאי?
הליבה המגנטית העונה על צרכי השנאי צריכה להיות בעלת עוצמת אינדוקציה מגנטית גבוהה מצד אחד, ולשמור על עליית הטמפרטורה שלה בגבול מסוים מצד שני. עבור משרנים, הליבה המגנטית צריכה להיות בעלת מרווח אוויר מסוים כדי להבטיח שיש לה רמת חדירות מגנטית מסוימת בתנאי נהיגה גבוהים של DC או AC. ניתן לטפל גם בליבות פריט וגם בטייפ עם מרווחי אוויר, ולליבת האבקה יש משלה Comes with air gap.
איזה סוג של ליבה מגנטית היא הטובה ביותר?
יש לומר שאין תשובה לשאלה זו מכיוון שבחירת הליבה המגנטית נקבעת על סמך מצב היישום ותדירות היישום. לבחירה של כל חומר יש גם שוק וגורמים נוספים שיש לקחת בחשבון. לדוגמה, חומרים מסוימים יכולים להבטיח עליית טמפרטורה. קטן יותר, אבל יקר. בדרך זו, כאשר בוחרים חומרים לעליית טמפרטורה גבוהה יותר, ניתן לבחור חומרים בגודל גדול יותר אך במחיר נמוך יותר להשלמת עבודה כזו. לכן, החומר הנקרא הטוב ביותר הבחירה חייבת להתבסס תחילה על דרישות היישום של המשרן או השנאי שלך. מנקודת מבט זו, תדירות הפעולה והעלות שלו הם גורמים חשובים. הבחירה האופטימלית של חומרים שונים נקבעת על סמך תדירות מיתוג, טמפ'עליית זמן וצפיפות שטף מגנטי.

מהי טבעת מגנטית נגד הפרעות?
טבעת מגנטית נגד הפרעות נקראת גם טבעת מגנטית פריט. מקור השם טבעת מגנטית נגד הפרעות הוא בכך שהיא יכולה למלא תפקיד נגד הפרעות. לדוגמה, מוצרים אלקטרוניים מושפעים מאותות מופרעים חיצוניים ופולשים למוצרים האלקטרוניים, מה שגורם למוצרים האלקטרוניים לקבל הפרעות מאותות מופרעים חיצוניים ולא לפעול כרגיל. הטבעת המגנטית נגד הפרעות, רק כדי שתהיה לו פונקציה זו, כל עוד המוצר מצויד בטבעת מגנטית נגד הפרעות, היא יכולה למנוע חדירת אותות כאוטיים חיצוניים למוצרים אלקטרוניים, לאפשר למוצרים האלקטרוניים לפעול כרגיל ולשחק. אפקט נגד הפרעות, אז זה נקרא טבעת מגנטית נגד הפרעות. טבעת מגנטית נגד הפרעות נקראת גם טבעת מגנטית פריט, מכיוון שטבעת מגנטית פריט עשויה מחומרי פריט כגון תחמוצת ברזל, תחמוצת ניקל, תחמוצת אבץ, תחמוצת נחושת וכו', מכיוון שחומרים אלו מכילים את הרכב פריט, והמוצר עשוי מחומר פריט הוא כמו טבעת, ולכן היא נקראת טבעת מגנטית פריט לאורך זמן.
כיצד ניתן לבטל מגנטיות של ליבה מגנטית?
השיטה היא להפעיל זרם חילופין של 60Hz על הליבה המגנטית כך שזרם ההנעה הראשוני שלה יספיק כדי להרוות הן את הקצוות החיובי והן השליליים, ולאחר מכן להפחית בהדרגה ובאטיות את רמת הכונן, לחזור על עצמו מספר פעמים עד שהוא יורד ל-0. זה ישחזר את נקודת השמירה שלו למצב ההתחלתי המקורי.
מהי מגנואלסטיות (מגנטוסטריציה)?
לאחר מגנט החומר המגנטי יתרחש שינוי גיאומטרי קטן. גודל השינוי הזה צריך להיות בסדר גודל של כמה חלקים למיליון, מה שנקרא מגנטוסטריקציה. יישומים מסוימים, כגון גנרטורים אולטרסאונדים, מנצלים את התכונה הזו כדי להשיג עיוות מכני באמצעות מגנטו היצרה מעוררת מגנטית. בכמה יישומים אחרים, כאשר עובדים בטווח התדרים הנשמע, יופיע רעש יללה. לכן, ניתן ליישם חומרי כיווץ מגנטי נמוך במקרה זה.
מהי אי התאמה מגנטית?
תופעה זו מתרחשת בפריט ומתבטאת בירידה בחדירות המגנטית כאשר הליבה מנותקת. דה-מגנטיזציה זו יכולה להתרחש לאחר שטמפרטורת הפעולה היא מעל טמפרטורת נקודת Curie, יישום של משרעת הולכת ופוחתת בהדרגה של זרם חילופין או רטט מכני וכו'. בתופעה זו, החדירות המגנטית תחילה עולה לרמתה המקורית ולאחר מכן יורדת באופן אקספוננציאלי ומהיר. אם אין תנאים מיוחדים ליישום, אז השינוי בחדירות יהיה קטן, שכן שינויים רבים יכולים להתרחש תוך מספר חודשים מהייצור. טמפרטורות גבוהות מאיצות ירידה זו בחדירות המגנטית. דיסוננס מגנטי יחזור על עצמו לאחר כל דה-מגנטיזציה מוצלחת ולכן שונה מהזדקנות.
איזה סוג של מגנטים ניתן להשתמש במים?
בהתאם לחומר, לא כל מגנט יכול לשמש במים. מגנט חלוד וחלוד עלול להיות מסוכן לחיי המים. לפריט עמידות חזקה בפני קורוזיה ועמידות חמצון וניתן להשתמש בו בדרך כלל במים.
מהם אריחים מגנטיים?
אריח מגנטי הוא מעין מגנט בצורת אריח בקרב מגנטים קבועים, המשמש בעיקר במנועי מגנט קבוע.
מהם תהליכי הייצור של אריחי מגנט פריט?
מגנטים של פריט עשויים בעיקר מפריט מסונט. תהליך הייצור של אריחי מגנט פרוט מחולק בעיקר לאנזוטרופי בכבישה רטובה, איזוטרופי בכבישה יבשה ואנזיטרופיה בכבישה יבשה. ההבדל בין אנזוטרופי לאיזוטרופי הוא האם יש שדה מגנטי אוריינטציה בעת היווצרות העיתונות. כאן אנו מציגים בעיקר את תהליך הלחיצה הרטובה של המין השני. זרימת תהליך הכבישה הרטובה היא: חומרי גלם ← טרום סילון ← שחיקה גסה (טחינה כדורית ראשונית) ← אצווה ← כרסום כדור משני (טחינה רטובה) ← יצירת שדה מגנטי ← סינטר ← טחינה ← ניקוי ← מגנטיזציה. כיוון שתרחית היציקה מכילה לחות, קל לסובב את החלקיקים היצוקים בשדה המגנטי, כך שהם יכולים לקבל דרגת כיוון גבוהה יותר מאשר כבישה יבשה, וגם הביצועים שלהם גבוהים יותר.
זרימת תהליך ייצור אריחים מגנטיים NdFeB
אריחים מגנטיים מרוסקים NdFeB: מרכיבים ← התכה ← ריסוק ← ייצור אבקה ← יציקת שדה מגנטי ← לחיצה איזוסטטית ← סינון ואקום ← חיתוך תיל ועיבוד אחר ← ציפוי אלקטרוני ← מגנטיזציה.
מהי הבחירה בשיטת ניקוי חלקי העבודה?
לאופן הנחת חומר העבודה במיכל הניקוי יש קשר מצוין עם איכות הניקוי. המיקום שלו קשור גם לגודל, צורה ומבנה של חומר העבודה. באופן כללי, ערימות חופפות של חלקי עבודה או ערימות רבות מדי בבת אחת ישפיעו על אפקט הניקוי. למרות שלחומרים מגנטיים NdFeB יש צורות שונות, הם לרוב חלקים קטנים. אפשר לשים אותו על רשת ניילון ולנער אותו במיכל הניקוי לניקוי. זה יעזור ללכלוך על פני השטח של חומר העבודה ליפול, וזה גם יעזור להרוס את סרט המים על חומר העבודה עם חורים עיוורים, מה שהופך את אפקט הקוויטציה לקלה להתרחש בחורים העיוורים. דרך נוספת למקם את חומר העבודה היא לשטח ישירות את חומר העבודה על הצלחת התחתונה של מיכל הניקוי (כלומר, הלוח המקרין מתמר אולטרסאונד) כך שחומר העבודה יוכל לעמוד בפני השפעה חזקה על קולית. הפרקטיקה הוכיחה כי לשיטה זו של הנחה ישירה של חומר העבודה על הצלחת התחתונה לניקוי יש את אפקט הניקוי הטוב ביותר ואת היעילות הגבוהה ביותר.
אילו אמצעי זהירות יש לנקוט במהלך הובלת מגנטים?
שימו לב ללחות בתוך הבית, אותה יש לשמור על רמה יבשה. הטמפרטורה לא תעלה על טמפרטורת החדר; ניתן לשמן כראוי מוצרים בלוק שחור או ריקים בעת אחסון (שמן מנוע כללי מספיק); מוצרים מצופים אלקטרוניקה צריכים להיות אטומים בוואקום או מאוחסנים בבידוד מהאוויר כדי להבטיח את העמידות בפני קורוזיה של הציפוי; יש למשוך מוצרים ממוגנטים אחסן אותם יחד ובקופסאות כדי למנוע משיכת חפצי מתכת אחרים; יש לאחסן מוצרים ממוגנטים הרחק מדיסקים, כרטיסים מגנטיים, קלטות, מסכי מחשב, שעונים וחפצים אחרים הרגישים לשדות מגנטיים. מגנטים במצב ממוגנט צריכים להיות מסוככים בעת הובלה, במיוחד כשהם מועברים באוויר, הם חייבים להיות מסוככים לחלוטין.
מהו מגנט חזק?
מגנטים רבי עוצמה מתייחסים למגנטים מברזל ניאודימיום. התכונות המגנטיות שלו עולות בהרבה על מגנטי פריט, אלניקו וקובלט סמאריום. מגנטים של NdFeB יכולים לספוג פי 640 ממשקלם, ולכן מגנטים של NdFeB נקראים לעתים קרובות מגנטים חזקים על ידי זרים.
איך לבטל מגנט חזק?

ניתן לפתח שיטה מסוימת לדה-מגנטיזציה בהתאם לתנאי השימוש השונים של מגנטים רבי עוצמה.
1) שיטת דה-מגנטיזציה בטמפרטורה גבוהה: הפעולה העיקרית של שיטת דה-מגנטיזציה בטמפרטורה גבוהה היא הכנסת המגנט לתוך תנור בטמפרטורה גבוהה לחימום. לאחר טיפול בטמפרטורה גבוהה תוסר המגנטיות של המגנט החזק. עם זאת, במהלך תהליך החימום, השפעת הטמפרטורה הגבוהה תגרום ישירות למבנה האובייקטים בתוך המגנט לעבור שינויים דרסטיים, כך ששיטת דה-מגנטיזציה זו משמשת בדרך כלל למגנטים מגורדים וממוחזרים.
2) שיטת דה-מגנטיזציה ברטט: שיטה זו פשוטה מאוד לתפעול. הוא רוטט מגנט רב עוצמה באלימות ובאלימות. לאחר פעולת הרטט, המבנה הפנימי של המגנט משתנה, ובכך משנה את התכונות הפיזיקליות של המגנט. באופן כללי, ההשפעה של שיטת דה-מגנטיזציה זו אינה גדולה, ורק כמות קטנה של דה-מגנטיזציה יכולה לשמש באופן זמני.
3) שיטת דה-מגנטיזציה של מגנט AC: שיטת דה-מגנטיזציה זו היא להכניס את המגנט לחלל שיכול ליצור שדה מגנטי AC. לאחר הפרעה של השדה המגנטי AC, המבנה הפנימי של המגנט ישבש, ובכך ישיג את אפקט הדה-מגנטיזציה. שיטה זו היא שיטת דה-מגנטיזציה נפוצה יחסית.
שלוש השיטות הנ"ל יעילות כולן לביטול מגנטים רבי עוצמה, אך בזמנים רגילים אנו עדיין מעדיפים את שיטת דה-מגנטיזציה AC. יש לו אפקט דה-מגנטיזציה טוב יותר משיטת דה-מגנטיזציה בטמפרטורה גבוהה ושיטת דה-מגנטיזציה ברטט והוא גם יעיל ביותר. זוהי כיום השיטה הנפוצה ביותר בייצור תעשייתי. שִׁיטָה.
איך בודקים את איכות הציפוי? איכות הציפוי משפיעה ישירות על חיי השירות של NdFeB. השיטות העיקריות לבדיקת איכות ציפוי NdFeB הן:
1) בדיקה חזותית של המראה המראה נצפה בעיקר בעין בלתי מזוינת, רצוי באור טבעי (אור שמש, אור שמש עקיף), או תחת מנורת פלורסנט עם תאורה שווה ערך ל-40W. לא אמורות להיות שלפוחיות, קילוף, ציפוי חלקי, גוון צבע לא אחיד, כתמים, כתמי מים וכו'.
2), מדידת עובי הציפוי
3). בדיקת נפילה (בעיקר עבור מוצרים מגולוונים)
4) בדיקת הצלבה (משמשת בדרך כלל למוצרים מצופים ניקל)
5), בדיקת צינון וחום
6), בדיקת לחץ PCT
7), בדיקת ריסוס מלח SST
8), בדיקת טמפרטורה ולחות קבועה וכו'.











































