Магнитный домен - это крошечная область с последовательным направлением намагничивания внутри магнита. Доменная стена - это область, где направление намагничивания постепенно переходит между соседними доменами. Под влиянием внешнего магнитного поля или температуры доменная стенка перемещается, что приводит к изменению состояния намагниченности магнита. Для обычных магнитов движение доменной стенки усиливается в условиях высокой температуры, что делает состояние намагничивания нестабильным, что влияет на магнитные свойства магнита.
Тем не менее, спеченные неодимские магниты демонстрируют совершенно разные характеристики при высоких температурах. Его уникальная тетрагональная кристаллическая структура ND2FE14B ингибирует движение доменной стенки при высоких температурах. Это связано с тем, что кристаллическая структура спеченных неодимских магнитов обладает высокой тепловой стабильностью, которая может поддерживать стабильность доменной стенки при высоких температурах, сохраняя тем самым стабильность состояния намагничивания.
В условиях высокой температуры движение доменной стенки спеченных неодимских магнитов ингибируется, что позволяет поддерживать их состояние намагниченности. Эта характеристика позволяет спеченным неодимским магнитам по -прежнему проявлять превосходные магнитные свойства при высоких температурах. В частности, даже в условиях высокой температуры ключевые магнитные показатели производительности спеченных неодимских магнитов, таких как продукт магнитной энергии, принудительная сила и остаточная остановка, все еще могут поддерживаться на высоком уровне, что отвечает потребностям различных высокоэффективных применений.
Характеристика спеченные неодимные магниты Поддержка стабильных магнитных свойств при высоких температурах делает их широко используемыми во многих областях. Например, в оборудовании, таком как двигатели, генераторы и датчики в высокотемпературных средах, спеченные неодимные магниты могут обеспечить стабильное магнитное поле для обеспечения нормальной работы оборудования. Кроме того, спеченные неодимские магниты также хорошо работают в приложениях в экстремальных условиях, таких как аэрокосмическая и ядерная энергия, что обеспечивает сильную поддержку для разработки этих полей.
С учетом развития науки и техники и непрерывной оптимизации процессов подготовки, ожидается, что высокотемпературная стабильность спеченных неодимских магнитов будет улучшена. В будущем спеченные неодимские магниты будут играть важную роль в большем количестве применений при высокой температуре и экстремальных условиях и внесут больший вклад в научный и технологический прогресс и социальное развитие.