วัสดุแม่เหล็กถาวรของโลกที่หายาก
วัสดุแม่เหล็กถาวรที่หายากของโลก (NdFeB Nd2Fe14B) แบ่งออกเป็นสามประเภทต่อไปนี้ตามกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน:
(1) NdFeB ที่ถูกผูกมัด
NdFeB ที่ถูกผูกมัดคือแม่เหล็กถาวร NdFeB แบบคอมโพสิตที่ทำขึ้นโดยการผสมผง NdFeB อย่างสม่ำเสมอกับเรซิน พลาสติก หรือสารยึดเกาะ เช่น โลหะที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ จากนั้นบีบอัด อัดรีด หรือฉีดขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปครั้งเดียวและสามารถทำให้เป็นรูปทรงที่ซับซ้อนต่างๆ ได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการรอง พันธะ NdFeB เป็นแม่เหล็กในทุกทิศทางและสามารถแปรรูปเป็นแม่พิมพ์อัด NdFeB และแม่พิมพ์ฉีด ความแม่นยำสูง คุณสมบัติทางแม่เหล็กที่ดีเยี่ยม ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี และมีเสถียรภาพต่ออุณหภูมิที่ดี
(2) NdFeB เผา
แม่เหล็กถาวร NdFeB ซินเทอร์จะถูกหลอมหลังจากถูกบดโดยการไหลของอากาศ โดยมีค่า coercivity สูงและคุณสมบัติทางแม่เหล็กที่สูงมาก และผลิตภัณฑ์พลังงานแม่เหล็กสูงสุด (BHmax) นั้นสูงกว่าเฟอร์ไรต์ (Ferrite) มากกว่า 10 เท่า คุณสมบัติเชิงกลของมันเองก็ค่อนข้างดีเช่นกัน มันสามารถตัดรูปร่างต่างๆและเจาะรูได้ อุณหภูมิในการทำงานสูงสุดของผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถสูงถึง 200 องศา
Due to its material content that can easily lead to rust, different layers must be applied to the surface according to different requirements. (such as zinc plating, nickel, environmental zinc, environmental nickel, nickel copper nickel, environmental protection nickel copper nickel, etc.). Very hard and brittle, with high anti-demagnetization, high cost/performance ratio, not suitable for high operating temperatures (>200 องศา)
(3) การฉีด NdFeB (จูซู NdFeB)
มีความแม่นยำสูงมากและง่ายต่อการสร้างวงแหวนผนังบางหรือแม่เหล็กบางที่มีรูปร่างแอนไอโซทรอปิกที่ซับซ้อน
เฟอร์ไรท์เผา
วัตถุดิบหลักของเฟอร์ไรต์เผา (ซินเตอร์เฟอร์ไรต์) ได้แก่ BaFe12019 และ SrFe12019 ซึ่งแบ่งออกเป็นแม่เหล็กไอโซโทรปิกและแอนไอโซทรอปิกตามการวางแนวของผลึกแม่เหล็ก
เนื่องจากราคาต่ำและคุณสมบัติแม่เหล็กปานกลาง จึงกลายเป็นแม่เหล็กที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย แม่เหล็กเฟอร์ไรต์ผลิตโดยกระบวนการเซรามิก พื้นผิวยังค่อนข้างแข็ง แต่ก็เป็นวัสดุที่เปราะ เนื่องจากแม่เหล็กเฟอร์ไรต์มีความทนทานต่ออุณหภูมิได้ดีและราคาต่ำ จึงกลายเป็นแม่เหล็กถาวรที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น

ยางแม่เหล็ก
แม่เหล็กยางเป็นหนึ่งในชุดวัสดุแม่เหล็กเฟอร์ไรต์ ซึ่งทำจากผงเฟอร์ไรต์ผูกมัดและยางสังเคราะห์ที่ประกอบโดยการอัดขึ้นรูป การขึ้นรูปแบบรีดผ้า การฉีดขึ้นรูป และกระบวนการอื่นๆ เพื่อสร้างแม่เหล็กที่มีความยืดหยุ่น ยืดหยุ่น และบิดได้ สามารถแปรรูปเป็นเส้น ม้วน แผ่น และรูปทรงที่ซับซ้อนต่างๆ แม่เหล็กยางประกอบด้วยผงแม่เหล็ก (SrO6Fe2O3) โพลิเอทิลีน (CPE) และสารเติมแต่งอื่นๆ (EBSO, DOP) ฯลฯ และผลิตขึ้นโดยการอัดขึ้นรูปและการรีด แม่เหล็กยางสามารถเป็นเนื้อเดียวกันหรือต่างกันได้ มันทำจากผงแม่เหล็กเฟอร์ไรต์, CPE และธาตุบางชนิด บิดงอได้ บิดได้ และม้วนได้ สามารถใช้โดยไม่ต้องใช้เครื่องจักรเพิ่มเติม และยังสามารถตัดแต่งรูปร่างได้ตามขนาดที่ต้องการ และแม่เหล็กยางยังสามารถใช้ร่วมกับ PVC, แผ่นรองกาว, น้ำมัน UV ฯลฯ ตามความต้องการของลูกค้า มีผลิตภัณฑ์พลังงานแม่เหล็กระหว่าง 0.60 ถึง 1.50 MGOe พื้นที่ใช้งานของแม่เหล็กยาง: ตู้เย็น ป้ายโฆษณาข้อมูล ตัวยึดที่ยึดวัตถุกับตัวโลหะเพื่อการโฆษณา ฯลฯ แผ่นแม่เหล็กสำหรับของเล่น อุปกรณ์การสอน สวิตช์และเซ็นเซอร์ ส่วนใหญ่ใช้ในมอเตอร์ขนาดเล็ก ตู้เย็น ตู้ฆ่าเชื้อ ตู้ครัว ของเล่น เครื่องเขียน โฆษณา และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
อัลนิโก้
Alnico (AlNiCo) เป็นวัสดุแม่เหล็กถาวรชนิดแรกที่พัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นโลหะผสมที่ประกอบด้วยอะลูมิเนียม นิกเกิล โคบอลต์ เหล็ก และธาตุโลหะรองอื่นๆ ตามกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน มันแบ่งออกเป็น Alnico เผา (AlNiCo เผา) และ Alnico หล่อ (Cast AlNiCo) รูปร่างของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นทรงกลมและสี่เหลี่ยม กระบวนการหล่อสามารถแปรรูปเป็นขนาดและรูปร่างต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการหล่อ ผลิตภัณฑ์ซินเทอร์จะถูกจำกัดให้มีขนาดเล็ก และความคลาดเคลื่อนของขนาดเปล่าที่ผลิตได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์หล่อ และคุณสมบัติทางแม่เหล็กจะต่ำกว่าผลิตภัณฑ์หล่อเล็กน้อย แต่ความสามารถในการแปรรูปจะดีกว่า ในบรรดาวัสดุแม่เหล็กถาวร แม่เหล็กถาวร Alnico แบบหล่อมีค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิย้อนกลับต่ำสุด และอุณหภูมิในการทำงานอาจสูงถึง 600 องศาหรือมากกว่า ผลิตภัณฑ์แม่เหล็กถาวร Alnico ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในเครื่องมือวัดและการใช้งานอื่นๆ
ซาแมเรียมโคบอลต์
Samarium cobalt (SmCo) is divided into SmCo5 and Sm2Co17 according to different compositions, which are rare earth permanent magnet materials of the first generation and the second generation respectively. Its development is limited by the scarcity and high price of raw materials. As the second generation of rare earth permanent magnets, samarium cobalt (SmCo) not only has a high magnetic energy product (14-28MGOe) and reliable coercivity, but also shows good temperature characteristics in the rare earth permanent magnet series. Compared with NdFeB, samarium cobalt is more suitable for working in high temperature environments (>200 องศา)






