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온도가 점차 증가함에 따라 내부의 미세 구조 블록 자석 크게 변경됩니다. 격자 진동이 강화되고, 원자 사이의 거리와 배열은 열 교란에 의해 영향을 받아 자기 도메인 사이의 상호 작용이 약화됩니다. 이 약화는 포화 자화의 감소, 즉 외부 자기장의 작용 하에서 자석이 달성 할 수있는 최대 자화의 감소에 직접 반영됩니다. 이 변화는 고성능 모터 및 발전기와 같은 높은 자기 에너지 제품이 필요한 응용 분야에서 특히 중요합니다. 강제력은 외부 자기장 간섭에 저항하고 자체 자화 상태를 유지하는 자석의 능력을 특성화하는 중요한 매개 변수입니다. 고온 환경에서 강압의 변화는 단일 추세가 아니라 여러 요인의 영향을받습니다. 한편으로, 열 활성화 효과는 자기 도메인 벽이 더 쉽게 이동하여 강제력을 어느 정도 감소시킬 수있다. 반면에, 재료에 자기 도메인을 안정화 시키거나 특수 열 처리 공정을 겪을 수있는 첨가제가 포함 된 경우, 강제력은 특정 온도 범위 내에서 안정적으로 유지되거나 심지어 약간 상승 할 수 있습니다.
NDFEB 자석의 온도 계수는 일반적으로 음성이며, 온도가 증가함에 따라 자기 감수성이 그에 따라 감소합니다. 이 특성은 고온 환경에서 자석의 자기 성능을 크게 줄여서 극한 온도 조건에서 적용을 제한합니다. 퀴리 온도는 자성 재료의 본질적인 특성으로, 재료가 강자성에서 상당수로 전환되는 임계점을 나타냅니다. NDFEB 자석의 경우, 퀴리 온도가 정상 온도보다 훨씬 높지만 실제 응용 분야 에서이 온도에 접근하거나 초과하는 것을 피해야합니다. 큐리 온도보다 훨씬 낮더라도 자기 특성은 온도에 따라 증가하기 때문입니다. 상승하고 점차적으로 쇠퇴합니다.
고온 환경과 비교하여 저온 환경은 NDFEB 자석의 자기 특성에 미치는 영향이 적습니다. 적절한 저온 범위 내에서, 자석의 자기 도메인 구조는 비교적 안정적이며, 자화 강도 및 강제력과 같은 주요 파라미터는 크게 변하지 않습니다. 이를 통해 NDFEB 자석은 저온 조건에서 우수한 자기 특성을 유지할 수 있으며 저온 초전도 실험과 같은 일부 특수 필드에서의 적용에 적합합니다. 그러나, 극한의 저온 조건 하에서, NDFEB 자석의 자기 특성은 또한 어느 정도 영향을받을 수있다. 고온만큼 상당히 감소하지는 않지만 자기 도메인의 배열 및 안정성은 양자 효과와 같은 미세한 메커니즘에 의해 영향을받을 수 있으며, 이는 자기 특성의 미묘한 변화를 초래할 수 있습니다. 또한 극한 온도 변화로 인한 열 응력은 자석에 손상을 줄 수 있습니다.
매우 낮은 온도에서는 자석이 여전히 작동 할 수 있지만 자기 방향은 이동할 수 있으며 자기 성능은 약 15 % 감소합니다. 이것은 저온에서도 자석의 자기 특성이 어느 정도 영향을 받음을 보여줍니다. 특히 자석이 저온 환경에서 고온 작업 환경으로 빠르게 이동하면 열의 차별적 영향으로 인해 자석이 손상 될 수 있습니다.
고온 및 저온 환경 모두 NDFEB 블록 자석의 자기 특성에 영향을 미칩니다. 고온에서는 자기 특성이 크게 감소합니다. 저온에서는 효과가 상대적으로 적지 만 극도로 저온에서는 여전히 약간의 변화가있을 것입니다. 따라서 NDFEB 자석을 선택하고 사용할 때 특정 응용 프로그램 환경 및 요구 사항에 따라 자기 특성의 변화를 평가해야합니다 .
May 14,2024
May 16,2024
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