烧结钕铁硼性能表
烧结钕铁硼永磁材料国家标准
烧结钕铁硼永磁材料国家标准磁学名词关于钕铁硼永磁体常用的衡量指标有以下四种:剩磁(Br)单位为特斯拉(T)和高斯(Gs) 1T=10000Gs将一个磁体在外磁场的作用下充磁到技术饱和后撤消外磁场,此时磁体表现的磁感应强度我们称之为剩磁。
它表示磁体所能提供的最大的磁通值。
从退磁曲线上可见,它对应于气隙为零时的情况,故在实际磁路中没有多少实际的用处。
钕铁硼的剩磁一般是11500高斯以上。
磁感矫顽力(Hcb)单位是奥斯特(Oe)或安/米(A/m) 1A/m=磁体在反向充磁时,使磁感应强度降为零所需反向磁场强度的值称之为磁感矫顽力(Hcb)。
但此时磁体的磁化强度并不为零,只是所加的反向磁场与磁体的磁化强度作用相互抵消。
(对外磁感应强度表现为零)此时若撤消外磁场,磁体仍具有一定的磁性能。
钕铁硼的矫顽力一般是10000Oe以上。
内禀矫顽力(Hcj)单位为奥斯特(Oe)或安/米(A/m)使磁体的磁化强度降为零所需施加的反向磁场强度,我们称之为内禀矫顽力。
内禀矫顽力是衡量磁体抗退磁能力的一个物理量,是表示材料中的磁化强度M退到零的矫顽力。
在磁体使用中,磁体矫顽力越高,温度稳定性越好。
磁能积((BH)max ) 单位为兆高·奥(MGOe)或焦/米3(J/m3)退磁曲线上任何一点的B和H的乘积既BH我们称为磁能积,而B×H的最大值称之为最大磁能积,为退磁曲线上的D点。
磁能积是恒量磁体所储存能量大小的重要参数之一。
在磁体使用时对应于一定能量的磁体,要求磁体的体积尽可能小。
·各向同性磁体:任何方向磁性能都相同的磁体。
·各向异性磁体:不同方向上磁性能会有不同;且存在一个方向,在该方向取向时所得磁性能最高的磁体。
烧结钕铁硼永磁体是各向异性磁体。
·取向方向:各向异性的磁体能获得最佳磁性能的方向称为磁体的取向方向。
也称作"取向轴","易磁化轴"。
烧结钕铁硼磁体可使用的最高温度是多少
烧结钕铁硼磁体可使用的最高温度是多少?磁铁最高使用温度取决于磁体本身的磁性能和工作点的选取。
磁体所处工作点可用磁体的导磁系数来表示。
对同一磁体而言,磁路的导磁系数愈高(即磁路愈闭合),磁铁的最高使用温度就愈高,磁铁的性能就愈稳定。
所以磁铁的最高使用温度并不是一个确定的值,而是随着磁路的闭合程度而变化。
烧结钕铁硼在给定工作点的前提下,各牌号的最高使用温度如下:如果实际工作温度接近于最高使用温度,而磁体出现了较大幅度的退磁,此时要么必须改进磁路,以提高磁路的磁导系数;要么必须选择更高牌号的性能档次,从而保证磁体的正常工作。
一、钕铁硼磁铁有哪些应用?钕铁硼永磁体以其优异的性能、丰富的原料、合理的价格正得以迅猛的发展和广泛的应用。
其主要应用在微特电机、永磁仪表、电子工业、汽车工业、石油化工、核磁共振装置、传感器,音响器材、磁悬浮系统、磁性传动机构和磁疗设备等方面。
二、钕铁硼由那些材料组成?钕铁硼永磁铁的主要原材料有稀土金属钕(Nd)32%、金属元素铁(Fe)64%和非金属元素硼(B)1%(少量添加镝(Dy)、铽(Tb)、钴(Co)、铌(Nb)、镓(Ga)、铝(Al)、铜(Cu)等元素)。
钕铁硼三元系永磁材料是以Nd2Fe14B化合物作为基体的,其成分应与化合物Nd2Fe14B分子式相近。
但完全按Nd2Fe14B成分配比时,磁体的磁性能很低,甚至无磁。
只是实际的磁体当中钕和硼的含量比Nd2Fe14B化合物的钕和硼含量多时才能获得较好的永磁性能。
三、钕铁硼的磁性能可以持续多久?钕铁硼磁铁拥有相当高的矫顽力,自然环境和一般磁场条件下不会出现退磁和磁性变化。
假设环境适当,即使经过长时间的使用,磁体的磁性能损失也不会很大。
所以在实际应用中,我们往往忽略时间因素对磁性能的影响。
四关于取向方向取向方向:各向异性的磁体能获得最佳磁性能的方向称为磁体的取向方向。
磁铁分为:1、各向同性磁体:任何方向磁性能都相同的磁体2、各向异性磁体:不同方向上磁性能会有不同;且存在一个方向即取向方向,在该方向取向时所得磁性能最高的磁体。
钕铁硼磁铁的使用说明及其性能表
钕铁硼磁铁的使用说明及其性能表钕铁硼(NdFeB)永磁材料是以金属间化合物Nd2Fe14B为基础的永磁材料。
钕铁硼具有极高的磁能积和矫顽力,可吸起相当于自身重量的640倍的重物。
高能量密度的优点使钕铁硼永磁材料在现代工业和电子技术中获得了广泛应用,从而使仪器仪表、电声电机、磁选磁化等设备的小型化、轻量化、薄型化成为可能。
钕铁硼的优点是性能价格比高,具良好的机械特性,易于切削加工;不足之处在于居里温度点低,温度特性差,且易于粉化腐蚀,必须通过调整其化学成分和采取表面处理方法使之得以改进,从而达到实际应用的要求。
钕铁硼的制造采用粉末冶金工艺,将含有一定配比的原材料如:钕、镝、铁、钴、铌、镨、铝、硼铁等通过中频感应熔炼炉冶炼成合金钢锭,然后破碎制成3~5μm 的粉料,并在磁场中压制成型,成型后的生坯在真空烧结炉中烧结致密并回火时效,这样就得到了具有一定磁性能的永磁体毛坯。
毛坯经过磨削、钻孔、切片等加工工序后,再经表面处理就得到了用户所需的钕铁硼成品。
产品新时代,新时代产品。
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我们以我们诚信赢得客户,感动客户!我们只所以能立足,就是如此耶!宁波鸿翔磁性元件厂销售部:汤军明宁波鸿翔磁铁材料厂是专门从事钕铁硼稀土永磁铁,强力磁铁,磁性材料,磁性过滤器及家庭水处理磁化器生产的高新技术企业。
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烧结钕铁硼磁体可使用的最高温度是多少
烧结钕铁硼磁体可使用的最高温度是多少?磁铁最高使用温度取决于磁体本身的磁性能和工作点的选取。
磁体所处工作点可用磁体的导磁系数来表示。
对同一磁体而言,磁路的导磁系数愈高(即磁路愈闭合),磁铁的最高使用温度就愈高,磁铁的性能就愈稳定。
所以磁铁的最高使用温度并不是一个确定的值,而是随着磁路的闭合程度而变化。
烧结钕铁硼在给定工作点的前提下,各牌号的最高使用温度如下:牌号N最高工作xx80度℃M100H120SH150UH180EH200如果实际工作温度接近于最高使用温度,而磁体出现了较大幅度的退磁,此时要么必须改进磁路,以提高磁路的磁导系数;要么必须选择更高牌号的性能档次,从而保证磁体的正常工作。
一、钕铁硼磁铁有哪些应用?钕铁硼永磁体以其优异的性能、丰富的原料、合理的价格正得以迅猛的发展和广泛的应用。
其主要应用在微特电机、永磁仪表、电子工业、汽车工业、石油化工、核磁共振装置、传感器,音响器材、磁悬浮系统、磁性传动机构和磁疗设备等方面。
二、钕铁硼由那些材料组成?钕铁硼永磁铁的主要原材料有稀土金属钕(Nd)32%、金属元素铁(Fe)64%和非金属元素硼(B)1%(少量添加镝(Dy)、铽(Tb)、钴(Co)、铌(Nb)、镓(Ga)、铝(Al)、铜(Cu)等元素)。
钕铁硼三元系永磁材料是以Nd2Fe14B化合物作为基体的,其成分应与化合物Nd2Fe14B分子式相近。
但完全按Nd2Fe14B成分配比时,磁体的磁性能很低,甚至无磁。
只是实际的磁体当中钕和硼的含量比Nd2Fe14B化合物的钕和硼含量多时才能获得较好的永磁性能。
三、钕铁硼的磁性能可以持续多久?钕铁硼磁铁拥有相当高的矫顽力,自然环境和一般磁场条件下不会出现退磁和磁性变化。
假设环境适当,即使经过长时间的使用,磁体的磁性能损失也不会很大。
所以在实际应用中,我们往往忽略时间因素对磁性能的影响。
四关于取向方向取向方向:各向异性的磁体能获得最佳磁性能的方向称为磁体的取向方向。
稀土永磁材料的技术与装备
3、 基体耐腐蚀性指标:PCT或HAST试验的失重率
4、 力学指标
非定量化的指标
脆性
可加工性
5、 形位公差指标
1) 公差
2) 垂直度
单位:
角度单位:单位——度
长度单位:在确定长度的情况下,与垂直直角比较的缝隙厚度
3) 平行度(同心园也是平行的
3、 排除了的因素:合金熔炼——冷却铜辊的冷却水温度是固定的,排除之;制粉:采用氮气制冷之后冬季夏季的温度是基本一致的,排除之;氢破碎:在采用氢破碎之前的机械破碎之前,同样存在冬季夏季的差异问题;排除之。
试验解决的方案:
1、 成型:成型压机的冷却水采用制冷水恒温,保证一致性;
2、 烧结:后冷却器采用恒温制冷水/单台设备采用全恒温制冷水/采用测温热电偶、增加的辅助热电偶+恒温水(参考温度)确保冬季夏季温度的一致性(具体方法:在热电偶的引线端增加恒温装置,在温控仪装置的周围安装恒温装置)
中碎——中碎机;将已经氢破而疏松的氢破铸锭进行机械破碎,破碎成40~200目左右的颗粒。一般要求:无氧环境
气流磨粉——气流磨:利用高速气流吹动待破碎的颗粒,告诉运动的颗粒之间互相碰撞,达到破碎之目的。粉料的质量要求:1)低氧或无氧;2)粒度分布窄;3)平均粒度在规定的范围之内,一般2.8~3.3微米。影响气流磨粉质量的因素:1)氧含量;2)分级轮转速;3)研磨室粉的重量(粉量过多时,颗粒的运动速度不够,动能不够,破碎效率下降、分级转速不稳、研磨室温度上升;研磨室粉量过少的时候,颗粒碰撞概率下降,破碎效率降低。)
涂层:
8、 其他:
1) 电学指标:电导率(与电涡流有关)
钕铁硼性能表
Q/DDX 安徽大地熊新材料股份有限公司企业标准Q/DDX001-2009代替Q/AHXF001-2005烧结钕铁硼磁体2009-2-10 发布2009-3-1实施安徽大地熊新材料股份有限公司发布Q/AHDDX001-2009 目次前言 (Ⅱ)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 定义和术语 (1)4材料分类与牌号 (1)5技术要求 (1)6 试验方法 (1)7 检验规则 (2)8.标志、包装、运输 (2)前言本标准起草单位:安徽大地熊新材料股份有限公司本标准主要起草人:陈新、周志国、吴真元烧结钕铁硼磁体1.范围本标准规定了烧结钕铁硼磁体的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于粉末冶金工艺生产的烧结钕铁硼磁体。
2.规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)GB/T 3217 永磁(硬磁)材料磁性试验方法GB/T 9637 磁学基本术语和定义GB/T 13560 烧结钕铁硼磁体XB/T 903 烧结钕铁硼磁体表面镀覆层3.术语与定义本标准采用下列定义:3.1 主要磁性能:包括永磁材料的剩磁(Br)、磁极化强度矫顽力(内禀矫顽力)(HcJ)、磁感应强度矫顽力(矫顽力)(HcB)、最大磁能积((BH)max)3.2 辅助磁性能:包括永磁材料的相对回复磁导率(μrec)、剩磁温度系数(α(Br)),磁极化强度矫顽力温度系数(β(HcJ))。
4.材料分类与牌号4.1 材料分类:烧结钕铁硼磁体按磁极化强度矫顽力大小分为低矫顽力N、中等矫顽力M、高矫顽力H、特高矫顽力SH、超高矫顽力UH、极高矫顽力EH、甚高矫顽力TH七大类产品。
国产SH系列烧结钕铁硼永磁体的性能分析
01973
01954
01962
01958
01939
01973 2210
01953 不弯
01955 不弯
01965 719
01943 3410
3416
1311
313
1110
5110
1105
1105
1104
1105
1106
6号 1101 0193 0190 - 01093 - 01104 1779 781 594 - 01701 - 01666 01551 01788 01847 1813 3218 1108
NdFeB 永磁体 J ( H) 曲线矩形度也是材料的重 要性能指标之一 ,要求 HK/ HcJ 越大越好. 从测试情 况看 , HK/ HcJ 最小值 0155(见表 1 中 6 号) , 最大值 0198(见表 1 中 1 号) , HK/ HcJ > 019 的样品数占所测 样品总数的 1115 %.
H K/ HcJ 拐点 K 占 B r 百分比/ %
μr
t/ ℃ 常温 100 120 100 120 常温 100 120 100 120 常温 100 120 100 120 常温
表 1 7 种样品磁性能参数值 Tab. 1 Measured magnetic parameter values of seven samples
2 测试结果与分析
图 1 N IM210000 H 系统原理框图 Fig. 1 Principle diagram block of N IM210000 H
该系统不但可以测量常温和 200 ℃以下不同 高温的 J ( H) 和 B ( H) 曲线 , 而且还可以把所测 高温曲线在一个坐标系下用相同的比例画出来 , 并显示相应的 HcJ (内禀矫顽力) 、B r (剩磁密度) 、 H K/ HcJ (曲线矩形度) 和 ( B H) max ( 最大磁能积) 等磁性能参数值 ,非常方便分析与研究. 本次实验 所测高温 J ( H) 和 B ( H) 曲线如图 2 所示.
钕铁硼 牌号性能表 磁学换算参量 流程 表面处理
烧结钕铁硼烧结钕铁硼性能参数:牌号Br mT (kGs) Hcb kA/m (kOe) Hcj kA/m (kOe)(BH)max kJ/m3(MGOe)最高工作温度(Tw)N27 1030-1080(10.3-10.8) ≥ 796( ≥ 10.0) ≥ 955( ≥ 12) 199-231(25-29) 80 ℃N30 1080-1130(10.8-11.3) ≥ 796( ≥ 10.0) ≥ 955( ≥ 12) 223-247(28-31) 80 ℃N33 1130-1170(11.3-11.7) ≥ 836 ( ≥ 10.5) ≥ 955( ≥ 12) 247-271(31-34) 80 ℃N35 1170-1220(11.7-12.2) ≥ 868( ≥ 10.9) ≥ 955( ≥ 12) 263-287(33-36) 80 ℃N38 1220-1250(12.2-12.5) ≥ 899( ≥ 11.3) ≥ 955( ≥ 12) 287-310(36-39) 80 ℃N40 1250-1280(12.5-12.8) ≥ 907( ≥ 11.4) ≥ 955 ( ≥ 12) 302-326(38-41) 80 ℃N42 1280-1320(12.8-13.2) ≥ 915( ≥ 11.5) ≥ 955( ≥ 12) 318-342(40-43) 80 ℃N45 1320-1380(13.2-13.8) ≥ 923( ≥ 11.6) ≥ 955 ( ≥ 12) 342-366(43-46) 80 ℃N48 1380-1420(13.8-14.2) ≥ 923( ≥ 11.6) ≥ 876( ≥ 12) 366-390(46-49) 80 ℃N50 1400-1450(14.0-14.5) ≥ 796( ≥ 10.0) ≥ 876( ≥ 11) 382-406(48-51) 60 ℃N52 1430-1480(14.3-14.8) ≥ 796( ≥ 10.0) ≥ 876( ≥ 11) 398-422(50-53) 60 ℃30M 1080-1130(10.8-11.3) ≥ 796( ≥ 10.0) ≥ 1114 ( ≥ 14) 223-247(28-31) 100 ℃33M 1130-1170(11.3-11.7) ≥ 836( ≥ 10.5) ≥ 1114( ≥ 14) 247-263(31-33) 100 ℃35M 1170-1220(11.7-12.2) ≥ 868( ≥ 10.9) ≥ 1114( ≥ 14) 263-287(33-36) 100 ℃38M 1220-1250(12.2-12.5) ≥ 899( ≥ 11.3) ≥ 1114( ≥ 14) 287-310(36-39) 100 ℃40M 1250-1280(12.5-12.8) ≥ 923( ≥ 11.6) ≥ 1114( ≥ 14) 302-326(38-41) 100 ℃42M 1280-1320(12.8-13.2) ≥ 955( ≥ 12.0) ≥ 1114( ≥ 14) 318-342(40-43) 100 ℃45M 1320-1380(13.2-13.8) ≥ 995( ≥ 12.5) ≥ 1114 ( ≥ 14) 342-366 (43-46) 100 ℃48M 1360-1430(13.6-14.3) ≥ 1027( ≥ 12.9) ≥ 1114( ≥ 14) 366-390(46-49) 100 ℃50M 1400-1450(14.0-14.5) ≥ 1033 ( ≥ 13.0) ≥ 1114( ≥ 14) 382-406(48-51) 100 ℃30H 1080-1130(10.8-11.3) ≥ 796 ( ≥ 10.0) ≥ 1353(≥ 17) 223-247(28-31) 120 ℃33H 1130-1170(11.3-11.7) ≥ 836 ( ≥ 10.5) ≥ 1353( ≥ 17) 247-271(31-34) 120 ℃35H 1170-1220(11.7-12.2) ≥ 868 ( ≥ 10.9) ≥ 1353( ≥ 17) 263-287(33-36) 120 ℃38H 1220-1250(12.2-12.5) ≥ 899 ( ≥ 11.3) ≥ 1353 ( ≥ 17)287-310(36-39) 120 ℃40H 1250-1280(12.5-12.8) ≥ 923( ≥ 11.6) ≥ 1353( ≥ 17) 302-326(38-41) 120 ℃42H 1280-1320(12.8-13.2) ≥ 955 ( ≥ 12.0) ≥ 1353( ≥ 17) 318-342(40-43) 120 ℃45H 1300-1360(13-13.6) ≥ 963( ≥ 12.1) ≥ 1353 ( ≥ 17) 326-358(43-46) 120 ℃48H 1370-1430(13.7-14.3) ≥ 995( ≥ 12.5) ≥ 1353( ≥ 17) 366-390(46-49) 120 ℃30SH 1080-1130(10.8-11.3) ≥ 804( ≥ 10.1) ≥ 1592( ≥ 20) 223-247(28-31) 150 ℃性能曲线粘结钕铁硼磁体粘结钕铁硼磁体是由快淬NdFeB磁粉和粘结剂混合通过“压制成型”或“注射成型”制成的磁体。
钕铁硼标准
钕铁硼标准本标准是以GB/T1.3一1997《标准化工作导则??第l单元:标准的起草与表述规则第3部分:产品标准编写规定》为原则,对GB/T13560一1992《烧结钕铁硼永磁材料》的修订。
在修订本标准时,依据国内生产厂家的产品情况及用户对产品的要求,参考了IEC404-8-1(1986)及其补充2(1992)《磁性材料第8部分:特殊材料规范第一节硬磁材料标准规范》和国内外有关企业标准。
对原标准的技术内容进行了必要的补充和修改。
本标准参考了IEC标准的永磁材料分类,钕铁硼合金的小类分类代号为R7。
本标准与GB/T13560一1992的主要技术差异如下:12.—19883452能性。
GBGB/T3217—1992 永磁(硬磁)材料磁性试验方法GB/T8170一1987 数值修约规则GB/T9637一1988 磁学基本术语和定义GB/T17803—1999 稀土产品牌号表示方法3术语与定义本标准采用下列定义,其它术语定义按G/T9637规定。
3.1 主要磁性能principalmagneticproperties包括永磁材料的剩磁(Br、磁极化强度矫顽力(内禀矫顽力)(Hcj)、磁感应强度矫顽力(Hcb)、最大磁能积((BH)max)。
3.2 辅助磁性能additionalmagneticproperties.包括永磁材料的相对回复磁导率(μrec)、剩磁温度系数(α(Br))、磁极化强度矫顽力温度系数(α(Hcj))、居里温度(Tc)。
4材料分类与牌号4.1 材料分类烧结钕铁硼永磁材料按磁极化强度矫顽力大小分为低矫顽力N、中等矫顽力M、高矫顽力H、特高矫顽力SH、超高矫顽力UH、极高矫顽力EH六类产品。
4.2 牌号每类产品按最大磁能积大小划分为若干个牌号(详见表1)。
4.34.3.1044.3.2料。
55.1表1材BrTHcjkA/mHcbkA/m(BH)max种类数字牌号字符牌号kJ/m3最小值最小值最小值范围值048021 NdFeB380/80 1.38 800 677 366~398048022 NdFeB350/96 1.33 960 756 335~366048023 NdFeB320/96 1.27 960 876 302~335048024 NdFeB300/96 1.23 960 860 287~320048025 NdFeB280/96 1.18 960 860 263~295048026 NdFeB260/96 1.14 960 836 247~279N048027 NdFeB240/96 1.03 960 796 223~256048031 NdFeB320/110 1.27 l100 910 302~335M 048032 NdFeB300/110 1.23 1100 876 287~320048033 NdFeB280/110 1.18 1100 860 263~295H 048041 NdFeB300/135 1.23 l350 890 287~318048042 NdFeB280/135 1.18 l350 876 263~295048043048044表1材BrTHcjkA/mHcbkA/m种最小值048051048052048053SH048054048061UH048063048071EH048072α(Br)=-0.12%/K 测量温度范围为298~413Kα(Hcj)=-0.6%/K 测量温度范围为298~413Kμrec-1.05Tc=585K注:1. 厂商可提供其它补充牌号的材料,如低温度系数等牌号的材料。
钕铁硼标准
钕铁硼标准本标准是以GB/T 1.3 一1997《标准化工作导则第l 单元:标准的起草与表述规则第3 部分:产品标准编写规定》为原则,对GB/T 13560 一1992《烧结钕铁硼永磁材料》的修订。
在修订本标准时,依据国内生产厂家的产品情况及用户对产品的要求,参考了IEC404-8-1(1986)及其补充2(1992)《磁性材料第8部分:特殊材料规范第一节硬磁材料标准规范》和国内外有关企业标准。
对原标准的技术内容进行了必要的补充和修改。
本标准参考了IEC 标准的永磁材料分类,钕铁硼合金的小类分类代号为R7。
本标准与GB/T 13560 一1992 的主要技术差异如下:1.在“引用标准”项中增加了标准GB/T 8170-1987《数值修约规则》、GB/T 9637-1988《磁学基本术语和定义》和GB/T 17803一1999《稀土产品牌号表示方法》。
2.对原标准中“术语、符号、单位”修改为“术语与定义”。
由于引用GB/T 9637—1988《磁学基本术语和定义》,取消了原来的磁学术语定义。
采用了IEC 404-8-l(1986)对永磁材料的磁性能划分为主要磁性能和辅助磁性能的方法,并对这两个术语分别进行了定义。
3.修改并增加了材料的牌号。
4.对附录A 的机械物理性能范围值修订为典型值。
5.新增加了附录C“钕铁硼永磁材料的主要成分、制造工艺及应用”内容。
本标准自实施之日起代替GB/T 13560一1992。
本标准的附录A、附录B、附录C 均为提示的附录。
本标准由国家发展计划委员会稀土办公室提出。
本标准由全国稀土标准化技术委员会归口。
本标准由包头稀土研究院负责起草。
本标准主要起草人:刘国征、马婕、王标、李泽军。
1 范围本标准规定了烧结钕铁硼永磁材料的主要磁性能、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准同时给出了主要机械性能和辅助磁性能等其他物理性能的典型值。
本标准适用于粉末冶金工艺生产的烧结钕铁硼永磁材料。
无重稀土烧结钕铁硼磁体的制备与性能
无重稀土烧结钕铁硼磁体的制备与性能摘要:为了提高钕铁硼磁体的磁性能,特别是磁体的矫顽力,通常在磁体的制备过程中添加重稀土元素Dy和Tb,从而形成具有较高磁晶各向异性场的Dy2Fe14 B和Tb2Fe14B相,同时提高磁体的温度稳定性。
由于重稀土Dy、Tb、Fe属于反铁磁耦合,Dy、Tb的加入必然会降低磁体的剩磁和磁能积。
此外,重稀土镝、铽的资源储量很少,价格较高,增加了磁体的生产成本。
因此,开发非重稀土烧结钕铁硼磁体具有重要意义。
关键词:烧结钕铁硼磁体;无重稀土;磁性能;温度稳定性;采用气流磨细化晶粒的方法制备了无重稀土烧结钕铁硼磁体,对比研究了无重稀土磁体与同牌号商用含重稀土磁体的磁性能、温度稳定性和微观结构。
结果表明:无重稀土磁体与含重稀土磁体的常温磁性能基本相当,具有较好的常温磁性能。
但是,无重稀土磁体的高温磁性能较低,抗高温退磁能力弱,温度稳定性较差。
与含重稀土磁体相比,无重稀土磁体的晶界富稀土相较均匀地连续分布在主相晶粒周围,且主相晶粒相对较小,提高了磁体的矫顽力。
作为非磁性连续分布的晶界富稀土相既有助于烧结磁体的致密化,又能起到去磁耦合作用。
一、现阶段影响稀土永磁材料发展的因素1.市场需求的逐渐提升。
随着经济的发展,经济全球化已经成为世界发展的主体趋势,在这样的背景下,以新能源汽车、大功率风机和变频节能电机为代表的低碳工业对钕铁硼等稀有材料有着巨大的需求。
社会生活质量逐渐提升,技术产品逐渐进入人们的生活,拿变频空调分析,人们在炎炎的夏季都不再忍受桑拿天的折磨,我国在变频空调上仅仅占据了很小的份额,而相比于日本则占据了绝大的市场份额,直流变频比交流变频节电15%~30%,而我国的变频空调市场份额只有20%,但我国在对变频空调的使用与发展上却保持着一个十分高的年增长利率,那在未来对于到稀土永磁材料的需求将会提升数倍甚至是数百倍。
2.国家政策的影响。
稀土材料基本上都具有一定的环境污染性和稀缺性,这就使得稀土材料的使用与开发出现一定的问题,如:国家对于稀有金属的管理基本上就是从严管理,对于他们的开发、生产、加工利用等都是需要严格的管理过程。
钕铁硼材料地基本特性及其显微组织结构
钕铁硼材料的基本特性及其显微组织结构(一)金属特性烧结钕铁硼是固体,密度7.2—7.7g/cm3,熔点大约在1150摄氏度(微量元素的不同熔点也不同),是金属导体可电镀。
(二)强的永磁体烧结钕铁硼的理论磁能积为64MGOe,饱和磁化强度为1.6T,而目前国内外批量化生产中最大的磁能积为52MGOe。
(三)按性能的不同可用于不同的温度1、烧结钕铁硼按内禀矫顽力Hcj的不同可分为N料、M料、H料、SH料、UH料、EH料、AH料,按一定的长径比(L/D>0.5)和环境条件。
N料Hcj≥12KOe 最高使用温度为80℃M料Hcj≥14KOe 最高使用温度为100℃H料Hcj≥17KOe 最高使用温度为120℃SH料Hcj≥20KOe 最高使用温度为150℃UH料Hcj≥25KOe 最高使用温度为180℃EH料Hcj≥30KOe 最高使用温度为200℃AH料Hcj≥33KOe 最高使用温度为230℃2、按剩磁Br和最大磁能积(BH)max的不同可分不同的牌号系列如:N35 N38 N42 N45 N48 N50 N52等35M 38M 40M 42M 45M 48M 50M 52M等(四)物理量的概念和参数1、居里温度(Tc表示)居里温度的概念:强铁磁体由铁磁性或亚铁磁性转变为顺磁性的临界温度称为居里温度或居里点Tc。
钕铁硼的居里温度点是312摄氏度,Tc是磁性材料的重要参数,Tc高材料的工作温度可提高,也可提高磁性材料的温度稳定性。
加钴、铽、镝等可提高磁性材料的居里温度,因此在高矫颈力的产品中(H、SH、……)都加有镝等提高Tc的材料。
2、磁通量Ф单位是韦伯(Wb),以整块的磁体为测量对象,测量仪器为磁通计。
3、表面高斯单位是特斯拉(T)或高斯(GS),是以磁体表面上的一个点为测量对象,测量仪器是高斯计,测量地方有中心高斯、最高表磁等。
因此有高斯要求的产品要向客户问清楚是中心高斯还是最高表磁。
4、温度系数:钕铁硼材料的特点是随温度的升高、剩磁、内禀矫顽力和最大磁能积都会下降。
烧结钕铁硼永磁材料产品技术标准2022
烧结钕铁硼永磁材料1 范围本标准规定了烧结钕铁硼永磁材料分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于烧结钕铁硼永磁材料。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过标准的引用而构成本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 2828.1 计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划GB/T 3217 永磁(硬磁)材料磁性能试验方法GB/T 9637 电工术语磁性材料与元件GB/T 13560 烧结钕铁硼永磁材料XB/T 903 烧结钕铁硼永磁材料表面电镀层3 术语和定义本标准基本术语和定义应符合GB/T 9637的规定并采用下列定义。
6.1主要磁性能包括永磁材料的剩余感应强度(剩磁)(B r)、磁极化强度矫顽力(内禀矫顽力)(H cj)、磁感应强度矫顽力(磁感矫顽力)(H cb)、最大磁能积((BH)max)、方形度Hk/Kcj。
6.2辅助磁性能包括永磁材料的相对回复磁导率(μrec)、剩余磁感应温度系数(α(B r))、磁极化强度矫顽力温度系数(α(H cJ))、居里温度(T C)。
4 材料分类4.1材料分类和牌号表示方法烧结钕铁硼产品按磁极化强度矫顽力大小分为普通矫顽力(N)、中等矫顽力(M)、高矫顽力(H)、特高矫顽力(SH)、超高矫顽力(UH)、极高矫顽力(EH)六大类产品。
每大类产品按最大磁能积大小划分具体牌号,其中基本牌号由英文字母和阿拉伯数字两部分组成,字母代表产品矫顽力分类,阿拉伯数字代表标称最大磁能积。
在基本牌号的基础上,加上T或者L-…T代表衍生牌号。
4.2基本牌号基本牌号有N25、N28、N30、N33、N35、N38、N40、N42、N45、N48、N50、N52、N54、N56、30M、33M、35M、38M、40M、42M、45M、48M、50M、52M、54M、56M、30H、33H、35H、38H、40H、42H、45H、48H、50H、52H、30SH、33SH、35SH、38SH、40SH、42SH、45SH、48SH、50SH、30UH、33UH、35UH、38UH、40UH、45UH、48UH、30EH、33EH、35EH、38EH、40EH、42EH。
BNPSR粘结钕铁硼的特性和参数表
BNP-SR 粘结钕铁硼的特性和参数表粘结钕铁硼磁铁的磁性能参数表:压制成型NdFeB性能和牌号BNP-6 BNP-8L BNP-8 BNP-8SR BNP-8H BNP-9 BNP-10 BNP-11 BNP-11L BNP-12L剩磁B r T(Gs) 0.55-0.62 0.60-0.64 0.62-0.69 0.62-0.66 0.61-0.650.65-0.70 0.68-0.72 0.70-0.74 0.70-0.74 0.74-0.80矫顽力H CB kA/m(kOe) 285-370 (3.6-4.6) 360-400 (4.5-5.0) 385-445 (4.8-5.6) 410-465 (5.2-5.8) 410-455 (5.2-5.7) 400-440 (5.0-5.5) 420-470 (5.3-5.9) 445-480 (5.6-6.0) 400-440 (5.0-5.5) 420-455 (5.3-5.7)内禀矫顽力H CJ kA/m(kOe) 600-755 (7.5-9.5) 715-800 (9-10) 640-800 (8-10) 880-1120 (11-14) 1190-1440 (15-18) 640-800 (8-10) 640-800 (8-10) 680-800 (8.5-10) 520-640 (6.5-8) 520-600 (6.5-7.5) 最大磁能积(BH) max kJ/m 3 (MGOe) 44-56 ( 5.5-7 )56-64 (7.0-8.0 )64-72 (8.0-9.0 )64-72 (8.0-9.0 )64-72 (8.0-9.0 )70-76 (8.8-9.5 )76-84 (9.5-10.5 )80-88(10.0-11.0 )78-84 (9.8-10.5 )84-92 (10.5-11.5 )密度D g/cm 3 5.5-6.1 5.6-6.1 5.8-6.1 5.8-6.1 5.9-6.2 5.8-6.1 5.8-6.1 5.8-6.1 5.8-6.1 5.8-6.1可逆磁导率μr 1.15 1.15 1.15 1.13 1.15 1.22 1.22 1.22 1.26 1.26可逆温度系数α(B r )%/ ℃-0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.07 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.08最高工作温度T w ℃100 110 120 150 125 120 120 120 110 1101. 以上特性用中国稀土标准测试样品测得。
烧结钕铁硼产品牌号与性能表
烧结钕铁硼产品牌号与性能表:
内禀矫顽力
内禀矫顽力(Hcj)
单位为奥斯特(Oe)或安/米(A/m)
使磁体的磁化强度降为零所需施加的反向磁场强度,我们称之为内禀矫顽力。
内禀矫顽力是衡量磁体抗退磁能力的一个物理量,是表示材料中的磁化强度M退到零的矫顽力。
在磁体使用中,磁体矫顽力越高,温度稳定性越好。
最大磁能积
(BH)max 退磁曲线上任何一点的B和H的乘积即Bm、Hm和(BH)代表了磁铁在气隙空间所建立的磁能量密度,即气隙单位体积的静磁能量,由于这项能量等于磁铁Bm与Hm的乘积,因此称为磁能积,磁能积随B而变化的关系曲线称为磁能曲线,其中一点对应的Bd和Hd的乘积有最大值,称为最大磁能积。
剩磁
retentivity
剩余磁化强度的简称。
符号Br。
磁记录材料内被记录的信息都是作为剩余磁通被保存下来的。
从提高磁带输出的观点来看,希望Br要尽可能大一些。
顽磁,一个物质的顽磁是其剩磁所能达到的最大值。
(The retentivity of a su bstance is the maximum value which the residual flux density can attain.)。