Product Design, Manufacturing & Innovation Resources
بيت » مغناطيسات النيوديميوم

مغناطيسات النيوديميوم

1984
  • General Motors
  • Sumitomo Special Metals
مغناطيس النيوديميوم المستخدم في تجميع المحركات الكهربائية في فيزياء الحالة الصلبة.

(صورة تم إنشاؤها للتوضيح فقط)

Neodymium magnets are the strongest type of permanent مغناطيس متوفرة تجارياً. وهي ثلاثية سبيكة تتكون هذه المواد من النيوديميوم والحديد والبورون، وصيغتها الكيميائية Nd2Fe14B. وتنتج قوتها المغناطيسية الهائلة عن تباينها المغناطيسي العالي وتشبعها المغناطيسي، المستمد من بنيتها البلورية الرباعية. مع ذلك، فهي هشة، وعرضة للتآكل، ولها درجة حرارة كوري منخفضة.

The exceptional performance of neodymium magnets stems from the specific roles played by each constituent element within its unique crystal structure. The compound forms a tetragonal crystal lattice with the formula [latex]Nd_2Fe_{14}B[/latex]. In this structure, iron (Fe) atoms provide a very high saturation magnetization, meaning the material can hold a strong magnetic field. Neodymium (Nd), a rare-earth element, is crucial for providing an extremely high magnetocrystalline anisotropy. This means that the crystal has a preferred axis of magnetization, making it very difficult to demagnetize. The boron (B) atoms do not contribute directly to the magnetism but are essential for stabilizing this specific tetragonal phase, preventing the formation of other, less magnetically favorable iron-neodymium compounds.

There are two primary manufacturing methods. Sintered NdFeB magnets are produced by powder metallurgy. The raw alloy is milled into a fine powder, which is then aligned in a strong magnetic field, pressed, and heated (sintered) to fuse the particles together. This process creates the strongest, highest-grade magnets but results in a hard, brittle product. Bonded NdFeB magnets are made by mixing the magnetic powder with a polymer binder, which can then be injection-molded or compression-molded into complex shapes. Bonded magnets are weaker than their sintered counterparts but offer greater design flexibility and corrosion resistance. To improve performance at higher temperatures, small amounts of other rare earths like dysprosium (Dy) or terbium (Tb) are often added to increase the material’s coercivity.

UNESCO Nomenclature: 2211
- فيزياء الحالة الصلبة

يكتب

الجهاز المادي

الاضطراب

ثوري

الاستخدام

الاستخدام الواسع النطاق

السلائف

  • اكتشاف المغناطيسية الحديدية
  • تطوير المغناطيسات الدائمة السابقة مثل مغناطيسات ألنيكو ومغناطيسات الساماريوم والكوبالت
  • فهم البنية البلورية وعلاقتها بالخصائص المغناطيسية
  • التطورات في تقنيات مسحوق المعادن والتلبيد

التطبيقات

  • المحركات الكهربائية في الأدوات اللاسلكية والمركبات الهجينة والكهربائية
  • محركات الأقراص الصلبة لمحركات الملفات الصوتية
  • مولدات توربينات الرياح
  • معدات صوتية مثل سماعات الرأس ومكبرات الصوت
  • أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)
  • أنظمة الرفع المغناطيسي

براءات الاختراع:

  • US Patent 4,496,395
  • US Patent 4,770,723

أفكار ابتكارات محتملة

بسبب عمليات جمع البيانات من خلال برامج الروبوت، والتي تتجاوز حاليًا 40 ألفًا يوميًا، فإن هذا المحتوى مخصص لأعضاء المجتمع فقط.
> تسجيل الدخول < أو > سجل < (مجاني 100٪) للوصول إلى هذا، وكذلك جميع المحتويات والأدوات الأخرى المقيدة.

Related to: neodymium magnet, NdFeB, permanent magnet, magnetic anisotropy, saturation magnetization, general motors, Sumitomo, sintering, hard disk drive, electric motor.

السياق التاريخي

مغناطيسات النيوديميوم

1980
1980
1980
1984
1986
1986
1991
1980
1980
1980
1984
1985
1986
1990
1994

(إذا كان التاريخ غير معروف أو غير ذي صلة، على سبيل المثال "ميكانيكا الموائع"، يتم توفير تقدير تقريبي لظهوره الملحوظ)

الاختراع والابتكار والمبادئ التقنية ذات الصلة

الصور بالحجم الكامل والتنزيلات متاحة فقط 100% مجاناً للأعضاء المسجلين.