info@himagnet.com    +86 0592-5066207
Cont

Έχετε ερωτήσεις;

+86 0592-5066207

May 23, 2023

Η διαφορά μεταξύ της μέγιστης θερμοκρασίας εργασίας και της θερμοκρασίας Κιουρί

Οι καταναλωτές μαγνήτη συχνά μπερδεύονται με τους ορισμούς του Max. Θερμοκρασία εργασίας Tw και η θερμοκρασία Curie Tw του μόνιμου μαγνήτη. Στην πραγματικότητα, ο Μαξ. Η θερμοκρασία εργασίας και η θερμοκρασία Curie Tc είναι δύο εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις.

Η συμπεριφορά του μαγνητισμού του υλικού μπορεί να ταξινομηθεί σε σιδηρομαγνητισμό, φερριτημαγνητισμό, αντι-σιδηρομαγνητισμό, παραμαγνητισμό και διαμαγνητισμό, τότε ο μόνιμος μαγνήτης ανήκει σίγουρα στο σιδηρομαγνητικό υλικό. Για το σιδηρομαγνητικό υλικό, η θερμική ταλάντωση των εσωτερικών στοιχειωδών σωματιδίων θα επιδεινωθεί με την αύξηση της θερμοκρασίας και στη συνέχεια η ευθυγράμμιση της μικρομαγνητικής διπολικής ροπής μέσα στο μόνιμο μαγνητικό υλικό θα επιδεινωθεί σταδιακά. Έτσι, η μαγνητική πόλωση J μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας στο μακροσκοπικό. Η μαγνητική πόλωση J θα πέσει περαιτέρω στο μηδέν μόλις η θερμοκρασία υπερβεί μια ορισμένη θερμοκρασία, τότε το μόνιμο μαγνητικό υλικό μετατρέπεται σε κατάσταση παρασιδηρομαγνητισμού και βασικά έχασε τον μαγνητισμό του. Η θερμοκρασία μετάβασης μεταξύ σιδηρομαγνητισμού και παραμαγνητισμού είναι γενικά γνωστή ως θερμοκρασία Κιουρί ή σημείο Κιουρί.

Τύπος μαγνητισμού Σιδηρομαγνητισμός Σιδηρομαγνητισμός Αντισιδηρομαγνητισμός Παραμαγνητισμός Διαμαγνητισμός
Συμπεριφορά μαγνητισμού Τα άτομα έχουν παράλληλες ευθυγραμμισμένες μαγνητικές ροπές. Τα άτομα έχουν αντιπαράλληλες ευθυγραμμισμένες μαγνητικές ροπές. Τα άτομα έχουν μικτές παράλληλες και αντιπαράλληλες ευθυγραμμισμένες μαγνητικές ροπές. Τα άτομα έχουν τυχαία προσανατολισμένες μαγνητικές ροπές. Τα άτομα δεν έχουν μαγνητική ροπή.
Ferromagnetism-Curie Temperature Ferrimagnetism-Curie Temperature Anti-ferromagnetism Paramagnetism Diamagnetism
Τυπικό υλικό

Fe, Co, Ni, Gd, Tb, Dy στοιχείο και τα κράματά τους ή διαμεταλλικές ενώσεις τους, όπως FeSi, NiFe, CoFe, SmCo, NdFeB, CoCr και CoPt.

Διάφορο υλικό φερρίτη. Διαμεταλλικές ενώσεις που αποτελούνται από βαρέα στοιχεία σπάνιων γαιών και Σίδηρο ή Κοβάλτιο, όπως το TbFe.

τρισδιάστατα μέταλλα μετάπτωσης Cr και Mn. Στοιχεία σπανίων γαιών Nd, Sm, Eu. Ορισμένα κράματα και ενώσεις όπως MnO και MnF2.

O2, Pt, Rh, Pd, Be, Mg, Ca.

Cu, Ag, Au.

C, Si, Ge, -Sn.

N, P, As, Sb, Bi.

S, Te, Se.

Fe, Cl, Br, I.

He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn.

Μέγιστη. Θερμοκρασία Εργασίας, που αναφέρεται και ως Μέγ. Θερμοκρασία λειτουργίας, είναι μια συγκεκριμένη θερμοκρασία που η μαγνητική απόδοση του μόνιμου μαγνητικού υλικού μειώνει σε κάποιο βαθμό σε σύγκριση με τη θερμοκρασία δωματίου. Μέγιστη. Η θερμοκρασία λειτουργίας του μόνιμου μαγνήτη είναι σημαντικά χαμηλότερη από τη θερμοκρασία Curie του. Πάρτε για παράδειγμα συντηγμένο μαγνήτη νεοδυμίου, είτε Max. Η θερμοκρασία εργασίας ή η θερμοκρασία Curie μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά προσθέτοντας Κοβάλτιο (Co), Γάλλιο (Ga) και βαρέα στοιχεία σπάνιων γαιών Dysprosium (Dy) ή Terbium (Tb). Εκτός από τη θερμοκρασία Κιουρί, μέγ. Η θερμοκρασία λειτουργίας κάθε μόνιμου μαγνητικού υλικού επηρεάζεται επίσης από την εγγενή του καταναγκασμό, την κατάσταση λειτουργίας στο μαγνητικό κύκλωμα. Ο ίδιος μαγνήτης έχει εντελώς διαφορετικό Max. Θερμοκρασία εργασίας σε διαφορετικές εφαρμογές.

Τύπος Υλικού Τύπος μαγνήτη Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας Tw

 

(βαθμοί Κελσίου)

Θερμοκρασία Κιουρί Tc

 

(βαθμοί Κελσίου)

Μαγνήτης από πυροσυσσωματωμένο Νεοδύμιο Σειρά Ν 80 310
Σειρά Μ 100 340
Σειρά H 120 340
Σειρά SH 150 340
Σειρά UH 180 350
Σειρά EH 200 350
Σειρά AH 230 350
Πυροσυσσωματωμένος μαγνήτης κοβαλτίου Samarium SmCo5μαγνήτης 250-300 750
Τμ2Σία17μαγνήτης 250-550 800-840
Μαγνήτης AlNiCo Πυροσυσσωματωμένος μαγνήτης AlNiCo 450 810-860
Καστ AlNico μαγνήτης 450-550 760-860
Μαγνήτης φερρίτη Μαγνήτης από πυροσυσσωματωμένο φερρίτη 250 450

Αποστολή ερώτησής