釹鐵硼等永磁體的小知識以及在現代醫療設備中地位!
在燒結磁體實際應用中主要利用材料所具有的磁特性的一類材料成為磁性材料。它包括硬磁材料、軟磁材料、磁光材料、磁泡材料和磁制冷材料等,用量大的是硬磁材料和軟磁材料。輻射取向圓環對永磁電機的發展有重大意義,市場前景十分可觀。但開發這種產品遇到的大問題是產品容易開裂,成品率低。
燒結磁體是目前大宗的商品磁體,程序一般為熔燒—合金錠粉碎—研磨—磁場下取向成型—燒結—回火時效—充磁檢測等。燒結釹鐵硼磁體的永磁性能取決于內稟磁性和微結構,釹鐵硼合金是1983年日本和美國同時發現了釹鐵硼合金,稱為第三代永磁材料。它的制備方法有很多種,燒結法、還原擴散法、熔體快淬法、粘結法等等,常用的就是燒結法。
永磁式核磁共振成像設備過去采用鐵氧體永磁,磁體重量大50噸,如今采用新釹鐵硼永磁材料,其磁場強度提高了一倍,圖像清晰度也大大提高,并節省了大量原材料。每臺核磁共振成像儀需釹鐵硼永磁體0.5—3噸,按世界市場年需求量1千臺計算,年需磁體500—3000噸。目前,美國通用和德國西門子在中國均有核磁共振成像設備生產基地
磁致冷是使用無害、無環境污染的稀土材料作為制冷工質,若取代目前使用氟里昂制冷劑的冷凍機、電冰箱、冰柜及空調器等,可以消除由于生產和使用氟里昂類制冷劑所造成的環境污染和大氣臭氧層的破壞,因而能保護人類的生存環境,具有顯著的環境和社會效益。
1987年80多個國家參加簽署的《關于消耗臭氧層物質的蒙特利爾議定書》規定,為了防止生產和使用氟氯碳類化合物造成的大氣臭氧層的破壞,到2000年全世界將限制和禁止使用氟里昂制冷劑,我國于1991年6月加入這個國際公約并作出規定,到2010年我國將禁止生產和使用氟里昂等氟氯碳和氫氟氯碳類化合物。因此,需要加快研究開發無害的新型制冷劑或不使用氟里昂制冷劑的其它類型制冷技術。迄今,在有關這方面的研究開發中,發現磁致冷是制冷,能量消耗低,的制冷方法之一。從目前美國室溫磁致冷技術研究進展情況看,在3到5年內,室溫磁致冷技術有可能在汽車空調系統中得到實際應用之后,并將進一步開發家用空調和電冰箱等磁致冷裝置。
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如何針對不同的工作溫度,選擇合適的磁鐵,降低成本,提高產品質量,一直是困擾很多設計師的一個難題,選擇的磁鐵不耐高溫,使用中會出問題,影響產品質量;選擇耐高溫的磁鐵,有沒有浪費磁鐵的性能,給產品增加不必要的成本呢?下面我們就釹鐵硼和釤鈷在高溫條件下的性能做一個簡單的對比:
在150攝氏度以下,釹鐵硼是性能強的磁鐵,它的磁性要遠強于其他的稀土永磁鐵。
在150攝氏度以上,釹磁鐵的磁性要弱于釤鈷。
釹鐵硼的高工作溫度是230度,而釤鈷則可以穩定的工作在300到350攝氏度的環境中。
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