Jernbor, også kjent som neodymjernbormagnet (NdFeB-magnet), er en tetragonal krystall dannet av neodym, jern og bor (Nd2Fe14B). Neodymmagneter ble oppdaget i 1982 av Masato Sagawa fra Sumitomo Special Metals. Det magnetiske energiproduktet (BHmax) til denne magneten er større enn samarium-koboltmagneten, og det er materialet med det største magnetiske energiproduktet i verden på den tiden. Senere utviklet Sumitomo Special Metals vellykket pulvermetallurgiprosessen. General Motors har med suksess utviklet smeltespinningsprosessen, som kan forberede NdFeB-magneter. Denne magneten er den mest magnetiske permanentmagneten som er tilgjengelig i dag, og den er også den mest brukte sjeldne jordartsmagneten. NdFeB-magneter kan vare lenge i romtemperatur, men det er velkjent at de vil avmagnetisere når de utsettes for høye temperaturer. Kombinasjonen av kostnad og ytelse til NdFeB-magneter gjør dem til et populært valg for bruk av tradisjonelle magneter og etablering av nye produktapplikasjoner, i tilfelle en kraftig økning i eksisterende styrke, tillater bruk av en mindre magnet, gunstig for de fleste design. Forsiktighet bør utvises ved håndtering av NdFeB-magneter ved høye temperaturer, fordi NdFeB-magneter er enkle å avmagnetisere ved høye temperaturer. Nedenfor vil vi samarbeide med deg for å forstå problemet med høytemperaturdemagnetisering av NdFeB-magneter. På grunn av det høye innholdet av NdFeB i NdFeB-magneter er de også enkle å oksidere, så ulike belegg som oppfyller disse betingelsene avhenger av driftsmiljøet til NdFeB-magneter. Grunnen til at NdFeB vil avmagnetisere i høytemperaturmiljø er bestemt av dens egen fysiske struktur. Grunnen til at en generell magnet kan generere et magnetfelt er fordi elektronene som bæres av stoffet selv roterer rundt atomet i samsvar med retningen, og dermed genererer en magnetisk feltkraft, som igjen påvirker de omkringliggende relaterte anliggender. Imidlertid er rotasjonen av elektroner rundt atomer i en forhåndsbestemt retning også begrenset av temperaturforhold. Ulike magnetiske materialer tåler forskjellige temperaturer. Hvis temperaturen er for høy, vil elektroner avvike fra den opprinnelige banen, og forårsake forvirring. Det lokale magnetfeltet til materialet vil bli forstyrret, noe som resulterer i avmagnetisering. Temperaturmotstanden til kraftige NdFeB-magneter er omtrent 200 grader, det vil si at hvis den overstiger 200 grader, vil demagnetisering oppstå. Hvis temperaturen er høyere, vil avmagnetiseringen være mer alvorlig.
Flere effektive løsninger for høytemperaturavmagnetisering av NdFeB-magneter:
1. Ikke sett NdFeB-magnetproduktene i for høy temperatur, vær spesielt oppmerksom på den kritiske temperaturen, det vil si 200 grader, og juster arbeidsmiljøtemperaturen i tide for å minimere forekomsten av avmagnetisering.
Det andre er å ta utgangspunkt i teknologi for å forbedre ytelsen til produkter som bruker jernbormagneter, slik at de kan ha en høyere temperaturstruktur og ikke lett påvirkes av miljøet.
3. Du kan også velge materialer med høy tvangskraft med samme magnetiske energiprodukt. Hvis ikke, kan du bare ofre et lite magnetisk energiprodukt og finne et høyere tvangsmateriale med et lavere magnetisk energiprodukt. Hvis ikke, kan du velge å bruke samariumkobolt. For reversibel avmagnetisering er samariumkobolt det eneste valget.











































