दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुम्बकों के लिए उच्च तापमान विचुंबकीकरण और अनाज सीमा प्रसार प्रौद्योगिकी

Aug 11, 2023

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उच्च तापमान वाले वातावरण में NdFeB के विचुंबकीय होने का कारण इसकी अपनी भौतिक संरचना से निर्धारित होता है। एक चुंबक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है इसका कारण यह है कि पदार्थ द्वारा ले जाए गए इलेक्ट्रॉन दिशा के अनुसार परमाणु के चारों ओर घूमते हैं, जिससे चुंबकीय क्षेत्र बल उत्पन्न होता है, जो बदले में आसपास के संबंधित मामलों को प्रभावित करता है। हालाँकि, पूर्व निर्धारित दिशा में परमाणुओं के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का घूमना भी तापमान की स्थिति से सीमित होता है। विभिन्न चुंबकीय सामग्री अलग-अलग तापमान का सामना कर सकती हैं। यदि तापमान बहुत अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन मूल कक्षा से विचलित हो जाएंगे, जिससे अराजकता पैदा होगी। सामग्री का स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र बाधित हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप विचुंबकीकरण होगा।

 

एनडीएफईबी के उच्च तापमान विचुंबकीकरण में सुधार कैसे करें

समाधान:
बंधे हुए NdFeB स्थायी चुम्बकों के उच्च तापमान प्रतिरोध में सुधार करें: Nd2Fe14B चरण में Fe को प्रतिस्थापित करने के लिए मिश्रधातु तत्व Co जोड़कर, चुंबक की Tc को बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, अत्यधिक Co न केवल सामग्री की लागत को बढ़ाता है, बल्कि स्थायी चुंबक सामग्री के अवशिष्ट चुंबकीय प्रेरण और अधिकतम ऊर्जा उत्पाद को भी कम करता है।

सिंटर्ड एनडीएफईबी मैग्नेट के तापमान प्रतिरोध में सुधार करने की विधि इस प्रकार है: भारी दुर्लभ पृथ्वी टीबी और डाई, 2:14 को बदलने के लिए भारी दुर्लभ पृथ्वी (एचआरई) तत्वों, जैसे कि डाई और टीबी को जोड़कर, एनडीएफईबी मैग्नेट के अनिसोट्रॉपी क्षेत्र को काफी बढ़ा सकते हैं: चरण 1 में एनडी एक उच्च चुंबकीय अनिसोट्रॉपी क्षेत्र के साथ एक (एचआरई, एनडी)2Fe14B चरण (एचआरई=डाई, टीबी) बनाता है। भारी दुर्लभ पृथ्वी परमाणुओं और Fe परमाणुओं के बीच एंटीफेरोमैग्नेटिक युग्मन के कारण, भारी दुर्लभ पृथ्वी के जुड़ने से चुंबक के अवशेष और ऊर्जा उत्पाद में कमी आती है और लागत बढ़ जाती है।

21वीं सदी की शुरुआत में सामने आई अनाज सीमा प्रसार तकनीक दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक निर्माण के क्षेत्र में एक बड़ी प्रगति है। यह भारी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों या दुर्लभ पृथ्वी मिश्र धातुओं को अनाज सीमा प्रसार के रूप में चुंबक में घुसपैठ करता है, जबकि प्रभावी ढंग से चुंबक के बल को बढ़ाता है, यह भारी दुर्लभ पृथ्वी की सामग्री को काफी कम करता है और लागत प्रदर्शन में सुधार करता है।

सिंटर्ड एनडीएफईबी स्थायी चुम्बकों के बलपूर्वक बल तंत्र के अनुसार, रिवर्स मैग्नेटाइजेशन डोमेन सबसे पहले अनाज की सतह पर बनता है, इसलिए अनाज की सतह चुंबक में सबसे कमजोर कड़ी है, और अनाज की सतह पर अनिसोट्रॉपी क्षेत्र बढ़ने से देरी हो सकती है रिवर्स मैग्नेटाइजेशन डोमेन का गठन हुआ, जिससे पूरे चुंबक की जबरदस्त शक्ति बढ़ गई। अनाज सीमा प्रसार प्रारंभ में एक प्रसार एजेंट के रूप में सरल पदार्थ या भारी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों टीबी और डाई के यौगिक का उपयोग करता है। प्रसार ताप उपचार के माध्यम से, भारी दुर्लभ पृथ्वी अनाज सीमा के साथ चुंबक की सतह से चुंबक में प्रवेश करती है, और एनडीएफईबी चुंबक को बेहतर बनाने के लिए अनाज सीमा और अनाज की सतह पर वितरित होती है। दृढ़. प्रसार उपचार का तापमान आम तौर पर एनडी-एफई-बी चुंबक में अनाज सीमा पर दुर्लभ पृथ्वी-समृद्ध चरण के पिघलने बिंदु से अधिक होता है, और तरल दुर्लभ-पृथ्वी-समृद्ध चरण तत्वों के तेजी से प्रसार के लिए अनुकूल होता है अनाज सीमा के साथ. अनाज सीमा प्रसार भारी दुर्लभ पृथ्वी को अनाज की सीमाओं में वितरित करता है और शायद ही कभी अनाज में प्रवेश करता है, ताकि बलपूर्वक बल बढ़ाया जा सके जबकि अवशेष पर भारी दुर्लभ पृथ्वी के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके, और उत्कृष्ट व्यापक चुंबकीय गुण प्राप्त किए जा सकें। इसके अलावा, अध्ययनों से पता चला है कि जब मोटर और जनरेटर काम कर रहे होते हैं, तो उच्च तापमान वाला वातावरण चुंबक की सतह को अधिमानतः विचुंबकित कर देता है, इसलिए चुंबक की सतह परत में कोर की तुलना में अधिक बलपूर्वक बल होना चाहिए। अनाज सीमा प्रसार की प्रक्रिया मैक्रोस्कोपिक पैमाने पर भारी दुर्लभ पृथ्वी के असमान वितरण के साथ मैग्नेट का उत्पादन कर सकती है। उच्च अवशोषक बल प्रदान करने के लिए चुंबक की सतह परत को भारी दुर्लभ पृथ्वी से समृद्ध किया जाता है, जबकि उच्च अवशेष बनाए रखने के लिए चुंबक के मूल में भारी दुर्लभ पृथ्वी की केवल थोड़ी मात्रा होती है। इसलिए, अनाज सीमा प्रसार तकनीक न केवल भारी दुर्लभ पृथ्वी के अधिक प्रभावी उपयोग को सक्षम बनाती है, बल्कि एक ही समय में उच्च बल और उच्च चुंबकीय ऊर्जा उत्पाद भी प्राप्त करती है। वर्तमान औद्योगिक उत्पादन में, अनाज सीमा प्रसार के साथ इलाज किए गए अधिकांश चुंबकों की मोटाई 4 मिमी से कम है, और शायद ही कभी 8 मिमी से अधिक है।

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