Radyal Yönlendirilmiş NdFeB Halka Mıknatıslara Kısa Bir Giriş
Birçok mıknatıs kullanıcısı radyal mıknatıslanmayı çapraz mıknatıslanma ile karıştırma eğilimindedir. Adından da anlaşılacağı gibi, radyal mıknatıslanmış halka mıknatısların mıknatıslanma yönü radyal vektör boyuncadır. Sinterlenmiş NdFeB mıknatıslar için radyal mıknatıslanma radyal yönelime dayanır, ancak radyal yönelimli NdFeB halka mıknatısı çok kutuplu NdFeB halka mıknatısları elde etmek için daha çok temel teşkil eder.

Geleneksel toz metalurjisi işleminin yanı sıra, radyal olarak yönlendirilmiş NdFeB halka mıknatıslar da sıcak deformasyon işlemiyle üretilebilir. Toz metalurjisi işlemi, genç modülünün anizotropisi nedeniyle küçük çaplı veya yüksek yükseklikte mıknatıs üretmek kolay değildir. Bu arada, nispeten karmaşık yönlendirme alanı tasarımı nedeniyle yüksek yönlendirme derecesi ve manyetik performans elde etmek de zordur. Sıcak deformasyon işlemi, ham madde olarak nanokristalin NdFeB tozunu kullanır ve belirli bir sıcaklık altında yoğun bir boşluğa sıkıştırır, ardından sonunda sıcak deformasyon işlemiyle tam yoğunluklu halka mıknatıs elde eder.
Toz Metalurjisi Prosesi
Kalıplama işlemi sırasında manyetik alan yönlendirmesi, tozun kolay mıknatıslanma yönünü düzenlemek ve onu nihai mıknatıslanma yönüyle tutarlı hale getirmek için NdFeB tozu ile dış manyetik alan arasındaki etkileşimleri kullanır. Radyal yönelim alanının ana akım üretim modu, düzenli itici yönelim teknolojisi ve Çin'e özgü döner yönelim teknolojisini içerir.

İtici Yönlendirme Teknolojisi
İtme oryantasyon teknolojisinin manyetik devresi elektrik bobinleri ve kalıptan oluşur. Daha özel olarak, kalıp mandreli ve dişi kalıbın montaj kovanı manyetik iletken malzeme kullanır. Zımba ve dişi kalıp manyetik olmayan iletken malzemeden yapılır. Elektrik bobinleri kalıp mandrelinin uçlarına yerleştirilir. İki bobinin akım yönü zıttır ve bu nedenle itici manyetik alan tozu yönlendirmek için radyal manyetik alan oluşturacaktır. İtme oryantasyon teknolojisi mükemmel eksenel simetriye sahiptir ve bu nedenle çevre boyunca manyetik performans tekdüzeliği garanti edilebilir. Ancak, yükseklik yönünün manyetik kuvvet çizgisi yatay düzlemden sapacak ve daha sonra mıknatısın yüksekliğini kısıtlayacaktır.
Döner Yönlendirme Teknolojisi
Döner oryantasyon teknolojisi, yelpaze şeklinde bir manyetik alan oluşturmak için elektrik bobini, yelpaze şeklinde boyunduruk demiri ve kalıp mandreli kullanır, ardından dişi kalıbın dönüşü nedeniyle farklı açılardaki toz ardışık olarak yönlendirilir. Döner oryantasyon teknolojisi, oryantasyon alanı alanını etkili bir şekilde azaltabilir ve manyetik alan gücünü iyileştirebilir. Ancak, dönme mekanizmasının mekanik uyum doğruluğu, halka mıknatısının eşmerkezliliğini ve çevre boyunca manyetik performans düzgünlüğünü etkileyecektir.
Sıcak Deformasyon İşlemi
Ve2Fe14B ana fazı tetragonal yapıya sahiptir ve kolay mıknatıslanma ekseninin elastik modülü nispeten düşüktür. İzotropik nanokristalin NdFeB mıknatıslar için, kolay mıknatıslanma yönü sıcak deformasyon işlemi sırasında basınç yönü boyunca tercih edilen yönelimi oluşturacaktır. Sıcak deformasyon işleminin en dikkat çekici özelliği tozu yönlendirmek için manyetik alana ihtiyaç duymamasıdır. Sıcak deformasyon işlemi yüksek L/D oranı ve ince duvarlı halka mıknatıslar için oldukça uygundur.







