1.Kandungan Neodymium:
Magnet Kekal NdFeB berhutang sifat magnetiknya yang teguh dengan kemasukan neodymium, unsur nadir bumi. Neodymium, ahli siri lantanida, mempunyai ciri magnet yang unik, menjadikannya komponen kritikal dalam aloi. Struktur atom dan momen magnetnya menyumbang dengan ketara kepada kekuatan keseluruhan magnet NdFeB. Momen dipol magnet tinggi neodymium, apabila digabungkan dengan besi dan boron, menghasilkan bahan magnet yang kuat.
2. Struktur Mikroskopik:
Struktur mikroskopik magnet NdFeB dicirikan oleh kekisi kristal tetragonal. Susunan khusus atom ini adalah penting dalam meningkatkan prestasi magnet bahan. Penjajaran butiran kristal semasa proses pembuatan memastikan arah yang bersatu untuk momen magnet, menggalakkan medan magnet yang lebih kuat dan lebih koheren di seluruh bahan.
3. Penjajaran Magnetik:
Satu faktor utama di sebalik kekuatan magnet NdFeB ialah penjajaran domain magnet yang disengajakan semasa pengeluaran. Melalui proses seperti menekan panas dan pensinteran, zarah magnet dalam bahan berorientasikan arah tertentu. Penjajaran ini memastikan bahawa momen magnet individu bertindak secara konsert, menyumbang kepada medan magnet keseluruhan yang dipergiatkan.
4. Produk Tenaga Tinggi:
Produk tenaga tinggi magnet NdFeB adalah hasil daripada keupayaan mereka untuk menyimpan sejumlah besar tenaga magnet. Parameter penting ini ialah ukuran produk kemagnetan (aruhan magnet) dan kekuatan medan magnet. Magnet NdFeB, dengan produk tenaga tingginya, mempunyai kapasiti untuk menyampaikan daya magnet yang besar dalam bentuk yang padat dan cekap, menjadikannya sesuai untuk pelbagai aplikasi.
5. Coercivity Magnetik:
Magnet NdFeB mempamerkan coercivity magnetik yang tinggi, iaitu keupayaan mereka untuk menentang penyahmagnetan. Sifat ini memastikan bahawa magnet mengekalkan kekuatannya dari semasa ke semasa dan dengan kehadiran medan magnet luaran. Gabungan coercivity tinggi dan magnetisasi yang kuat menjadikan magnet NdFeB sangat diingini untuk aplikasi di mana medan magnet yang stabil dan berkekalan diperlukan.
6. Teknik Pembuatan:
Kekuatan magnet NdFeB berkait rapat dengan teknik pembuatan canggih yang digunakan dalam pengeluarannya. Pensinteran, proses yang melibatkan pemadatan dan pemanasan bahan serbuk, adalah kaedah yang biasa digunakan. Selain itu, teknik pengaloian lanjutan, seperti penambahan sejumlah kecil unsur lain, digunakan untuk memperhalusi sifat magnet bahan, meningkatkan kekuatan keseluruhannya.
7. Sinergi Elemen Nadir Bumi:
Magnet NdFeB adalah sebahagian daripada kategori magnet nadir bumi yang lebih luas, dan sinergi antara neodymium dan unsur nadir bumi lain menyumbang dengan ketara kepada kekuatannya. Gabungan neodymium, besi dan boron menghasilkan aloi magnet yang kuat. Unsur nadir bumi yang lain, seperti dysprosium, kadangkala ditambah untuk meningkatkan prestasi magnet, terutamanya dalam persekitaran suhu tinggi.
8. Anisotropi magnetik:
Anisotropi magnet bagi magnet NdFeB bermakna sifat magnetnya berbeza mengikut arah. Tingkah laku anisotropik ini sengaja dieksploitasi semasa proses pembuatan, di mana bahan dibentuk dan dimagnetkan dalam orientasi tertentu. Hasilnya ialah magnet dengan arah magnetisasi pilihan, menyumbang kepada kekuatan dan kecekapan keseluruhannya dalam aplikasi.
9. Domain Magnetik:
Manipulasi domain magnetik adalah aspek kritikal pengeluaran magnet NdFeB. Domain magnet ialah kawasan dalam bahan di mana momen magnet sejajar dalam arah tertentu. Melalui kawalan dan manipulasi yang teliti semasa pembuatan, domain ini dioptimumkan untuk memastikan medan magnet yang padu dan kuat di seluruh magnet, memaksimumkan kekuatan dan prestasinya.
10. Kestabilan Suhu:
Magnet NdFeB mempamerkan kestabilan yang luar biasa pada suhu tinggi, sifat yang membezakannya daripada beberapa jenis magnet lain. Ini menjadikannya sesuai untuk aplikasi yang melibatkan suhu tinggi, seperti dalam motor elektrik dan penjana. Keupayaan untuk mengekalkan kekuatan dalam keadaan suhu yang berbeza-beza meningkatkan fleksibiliti dan kebolehpercayaan magnet NdFeB dalam aplikasi teknologi yang pelbagai.
Magnet Cincin Neodymium
Dalam pembesar suara, magnet NdFeB digunakan dalam bentuk cakera bulat atau magnet berbentuk cincin. Magnet ini mempunyai medan magnet yang kuat, yang membantu menghasilkan bunyi berkualiti tinggi dengan kejelasan dan ketepatan yang sangat baik. Magnet berbentuk cakera bulat digunakan secara meluas dalam pembesar suara kecil hingga sederhana, manakala magnet berbentuk cincin sesuai untuk pembesar suara yang lebih besar dengan keperluan kuasa yang lebih tinggi. Kelebihan menggunakan magnet NdFeB dalam pembesar suara ialah ia ringan dan padat, menjadikannya sesuai untuk peranti mudah alih dan ruang yang terhad. Walau bagaimanapun, kelemahannya ialah magnet ini rapuh dan boleh retak atau pecah jika terdedah kepada impak atau tekanan tinggi.
Dalam sistem audio kereta, magnet NdFeB digunakan dalam bentuk magnet segi empat tepat atau silinder. Magnet ini digunakan untuk menyediakan medan magnet yang kuat dan kestabilan untuk kon pembesar suara, yang penting untuk menghasilkan bunyi berkualiti dalam persekitaran yang bising. Magnet segi empat tepat digunakan dalam pembesar suara jarak pertengahan dan bass, manakala magnet silinder digunakan dalam tweeter. Kelebihan menggunakan magnet NdFeB dalam sistem audio kereta ialah ia menawarkan nisbah kuasa kepada saiz yang sangat baik dan menghasilkan bunyi berkualiti tinggi dengan herotan yang minimum. Walau bagaimanapun, kelemahannya ialah ia mahal berbanding jenis magnet lain.