W ofercie: Magnesy neodymowe, ferrytowe, uchwyty magnetyczne, separatory magnetyczne i inne. 


magnesy neodymowe
magnesy ferrytowe
magnesy magnesy stale
magnes

Magnesy neodymowe (Nd-Fe-B) spiekane, magnes neodymowy




Spiekane magnesy neodymowe (Nd-Fe-B) odniosły największy sukces rynkowy spośród grupy nowoczesnych magnesów typu ziemia rzadka-metal (Re-M). Swoje znakomite właściwości magnetyczne zawdzięczają związkowi Nd2Fe14B odkrytemu w 1984 r. Wytwarzane są metodami metalurgii proszków, a dzięki prasowaniu w polu magnetycznym lub obróbce plastycznej w podwyższonej temperaturze uzyskują strukturę anizotropową. Uzyskano dla nich rekordowo duże maksymalne gęstości energii (BH)max (ok. 400 kJ/m3). Magnesy te posiadają także duże wartości remanencji Br, podobne jak dla magnesów alnico, jednak ich pola koercji jHc są kilkudziesięciokrotnie wyższe, co umożliwia pracę w obecności silnych pól odmagnesowujących. W porównaniu do magnesów samarowo-kobaltowych posiadają jednak niższy zakres temperatur pracy, a ich właściwości magnetyczne są w znacznie większym stopniu zależne od temperatury. Ze względu na zawartość neodymu o dużej skłonności do utleniania magnesy powlekane są cienkimi warstwami antykorozyjnymi. Najczęściej są to powłoki: Ni, Zn, Ni-Zn lub Ni-Cu-Ni. Możliwe jest także powlekanie warstewkami srebrnymi, złotymi, złoto-niklowymi a także fosforanowanie lub epoksydowanie.

Najważniejsze zalety, które posiada spiekany magnes neodymowy to: ekstremalnie duże maksymalne gęstości energii (BH)max, bardzo duże wartości koercji jHc oraz duże wartości remanencji Br. Sprzyja to stosowaniu tych magnesów tam, gdzie wymagana jest duża miniaturyzacja. Podstawowe zastosowania spiekanych magnesów Nd-Fe-B to: silniki, prądnice, urządzenia elektroniczne (głośniki, mikrofony, alarmy itp.), zabawki mechaniczne, separatory, serwomotory, siłowniki, uchwyty i wiele innych urządzeń, w których wymagana jest obecność silnego pola magnetycznego w zakresie niezbyt wysokich temperatur.

Własności magnetyczne charakteryzujące spiekane magnesy neodymowe

Symbol

Materiału

Remanencja (Br) Koercja (bHc) Koercja (jHc) Gęstość energii (BH)max Max. Temp. Pracy**

kGs

kOe kOe kJ/m3 MGsOe oC
N27 10,2-11,0 Min. 9,6 Min. 12,0  199-223 25-28 80

N30

10,8-11,5

Min. 10,0

Min. 12,0

 223-247

28-31

80

N33

11,3-11,7

Min. 10,5

Min. 12,0

 247-263

31-33

80

N35

11,7-12,1

Min. 10,9

Min. 12,0

 263-286

33-36

80

N38

12,1-12,5

Min. 11,3

Min. 12,0

 286-302

36-38

80

N40 12,5-12,8 Min. 11,6 Min. 12,0  302-326 38-41 80

N42

12,8-13,2

Min.11,6

Min. 12,0

 318-342

40-43

80

N45

13,2-13,8

Min. 11,0

Min. 12,0

 342-366

43-46

80

N48

13,8-14,2

Min. 10,5

Min. 11,0

 366-390

46-49

80

N50

14,0-14,5

Min. 10,0

Min. 11,0

 374-406

47-51

80

N52*

14,5-14,80

Min. 10,0

Min. 11,0

 398-422

50-53

80

N27M

10,2-11,0

Min. 9,6

Min. 14,0

 199-223

25-28

100

N30M

10,8-11,5

Min. 10,0

Min. 14,0

 223-247

28-31

100

N33M 11,3-11,7 Min. 10,5 Min. 14,0  247-271 31-34 100

N35M

11,7-12,1

Min. 10,9

Min. 14,0

 263-286

33-36

100

N38M

12,1-12,5

Min. 11,3

Min. 14,0

 286-302

36-38

100

N40M

12,4-12,8

Min. 11,6

Min. 14,0

 302-326

38-41

100

N42M

12,8-13,2

Min. 12,0

Min. 14,0

 318-342

40-43

100

N45M*

13,2-13,7

Min. 12,0

Min. 14,0

 342-358

43-45

100

N48M*

13,7-14,3

Min. 13,0

Min. 14,0

 358-390

45-49

100

N50M*

14,0-14,5

Min. 13,1

Min. 14,0

 382-406

48-51

100

N27H

10,2-11,0

Min. 9,6

Min. 17,0

 199-223

25-28

120

N30H 10,8-11,5 Min. 10,0 Min. 17,0  223-247 28-31 120
N33H 11,3-11,7 Min. 10,5

Min. 17,0

 247-271 31-34 120
N35H 11,7-12,1 Min. 10,9

Min. 17,0

 263-286 33-36 120
N38H 12,1-12,5 Min. 11,3

Min. 17,0

 286-302 36-38 120
N40H 12,4-12,8 Min. 11,6 Min. 17,0  302-326 38-41 120
N42H 12,8-13,2 Min. 12,0 Min. 17,0  318-342 40-43 120
N45H 13,2-13,6 Min. 12,5 Min. 17,0  342-374 43-47 120
N48H* 13,8-14,2 Min. 12,5 Min. 17,0  358-390 45-49 120
N27SH 10,2-11,0 Min. 9,6 Min. 20,0  199-223 25-28 150
N30SH 10,8-11,5 Min. 10,0 Min. 20,0  223-247 28-31 150
N33SH 11,3-11,7 Min.10,6 Min. 20,0  247-271 31-34 150
N35SH 11,6-12,1 Min. 10,8 Min. 20,0  263-286 33-36 150
N38SH 12,0-12,5 Min. 11,4 Min. 20,0  286-302 36-38 150
N40SH 12,4-12,8 Min. 11,4 Min. 20,0  302-326 38-41 150
N42SH 12,7-13,2 Min. 11,4 Min. 20,0  318-342 40-43 150
N28UH 10,2-10,8 Min. 9,6 Min. 25,0  207-231 26-29 180
N30UH 10,8-11,3 Min. 10,2 Min. 25,0  223-247 28-31 180
N33UH 11,3-11,7 Min. 10,7 Min. 25,0  247-271 31-34 180
N35UH* 11,7-12,1 Min. 10,8 Min. 25,0  263-286 33-36 180
N38UH* 12,1-12,5 Min. 11,0 Min. 25,0  286-310 36-39 180
N28EH 10,4-10,9 Min. 9,8 Min. 30,0  207-231 26-29 200
N30EH 10,8-11,3 Min. 10,2 Min. 30,0  223-247 28-31 200
N35EH* 11,7-12,2 Min. 10,5 Min. 30,0  263-286 33-36 200

*) Gwiazdką oznaczono materiały, które nie znajdują się jeszcze w masowej produkcji i są realizowane na specjalne zamówienia.
**) Na maksymalną temperaturę pracy ma wpływ stosunek wysokości do średnicy magnesu a także rodzaj obwodu magnetycznego w jakim został umieszczony magnes.

Inne właściwości fizyczne charakteryzujące spiekane magnesy neodymowe

Współczynnik temperaturowy remanencji
TK (Br)
Współczynnik temperaturowy koercji
TK (jHc)
Gęstość

d
Twardość Vickersa HV Rezysty-
wność
r
Temperatura Curie
Tc
%/oC %/oC g/cm3 kG/mm2 µOhm cm oC
-0,10... -0,12 -0,6 7,4 - 7,6 600 144 310 - 340