ANeodymium magneet(ook gekend alsNdFeB,NIBofNeomagneet) is het meest gebruikte typezeldzame aardmagneet.Het is eenpermanente magneetgemaakt van eenlegeringvanneodymium,ijzer, Enboorom de Nd te vormen2Fe14Btetragonaalkristallijne structuur.Onafhankelijk ontwikkeld in 1984 doorAlgemene motorenEnSumitomo speciale metalenzijn neodymiummagneten het sterkste type permanente magneet dat in de handel verkrijgbaar is.NdFeB-magneten kunnen worden geclassificeerd als gesinterd of gebonden, afhankelijk van het gebruikte productieproces.Ze hebben in veel toepassingen andere soorten magneten vervangen in moderne producten die sterke permanente magneten vereisen, zoalselektrische motorenop het gebied van snoerloos gereedschap,harde schijvenen magnetische sluitingen.
Eigenschappen
Cijfers
Neodymiummagneten worden geclassificeerd op basis van hun eigenschappenmaximaal energieproduct, die betrekking heeft op demagnetische fluxoutput per volume-eenheid.Hogere waarden duiden op sterkere magneten.Voor gesinterde NdFeB-magneten bestaat er een algemeen erkende internationale classificatie.Hun waarden variëren van N28 tot N55.De eerste letter N vóór de waarden is een afkorting voor neodymium, wat gesinterde NdFeB-magneten betekent.Letters na de waarden geven de intrinsieke coërciviteit en maximale bedrijfstemperaturen aan (positief gecorreleerd met deCurie-temperatuur), variërend van standaard (tot 80 °C of 176 °F) tot TH (230 °C of 446 °F).
Kwaliteiten van gesinterde NdFeB-magneten:
- N30 – N55
- N30M – N50M
- N30H – N50H
- N30SH – N48SH
- N30UH – N42UH
- N28EH – N40EH
- N28TH – N35TH
Magnetische eigenschappen
Enkele belangrijke eigenschappen die worden gebruikt om permanente magneten te vergelijken zijn:
- Remanentie(Br), die de sterkte van het magnetische veld meet.
- Coërciviteit(Hci), de weerstand van het materiaal tegen demagnetisering.
- Maximaal energieproduct(BHmaximaal), de dichtheid van magnetische energie, gekenmerkt door de maximale waarde vanmagnetische fluxdichtheid(B) keerMagnetische veldsterkte(H).
- Curie-temperatuur(TC), de temperatuur waarbij het materiaal zijn magnetisme verliest.
Neodymiummagneten hebben een hogere remanentie, een veel hogere coërciviteit en een veel hoger energieproduct, maar vaak een lagere Curietemperatuur dan andere soorten magneten.Speciale neodymium-magneetlegeringen, waaronderterbiumEndysprosiumEr zijn ontwikkeld die een hogere Curietemperatuur hebben, waardoor ze hogere temperaturen kunnen verdragen. De onderstaande tabel vergelijkt de magnetische prestaties van neodymiummagneten met andere soorten permanente magneten.
Fysische en mechanische eigenschappen
Eigendom | Neodymium | Sm-Co |
---|---|---|
Remanentie(T) | 1–1,5 | 0,8–1,16 |
Coërciviteit(Mam) | 0,875–2,79 | 0,493–2,79 |
Terugslagdoorlaatbaarheid | 1.05 | 1,05–1,1 |
Temperatuurremanentiecoëfficiënt (%/K) | −(0,12–0,09) | −(0,05–0,03) |
Temperatuurcoëfficiënt van coërciviteit (%/K) | −(0,65–0,40) | −(0,30–0,15) |
Curie-temperatuur(°C) | 310–370 | 700–850 |
Dichtheid (g/cm3) | 7,3–7,7 | 8,2–8,5 |
Thermische expansiecoëfficiënt, parallel aan magnetisatie (1/K) | (3–4)×10−6 | (5–9)×10−6 |
Thermische expansiecoëfficiënt, loodrecht op magnetisatie (1/K) | (1–3)×10−6 | (10–13)×10−6 |
Buigsterkte(N/mm2) | 200–400 | 150–180 |
Druksterkte(N/mm2) | 1000–1100 | 800–1000 |
Treksterkte(N/mm2) | 80–90 | 35–40 |
Vickers-hardheid(HV) | 500–650 | 400–650 |
Elektrischweerstand(Ω·cm) | (110–170)×10−6 | (50–90)×10−6 |
Posttijd: 05-jun-2023