まず第一に、磁石は強磁性物質です。磁気にしたい場合は、磁化する必要があり、磁気を消滅させたい場合は、プレートを消磁(磁化)しなければなりません。定義の磁化とは、もともと磁性を持っていない物質から磁気を得るプロセスを指します。原則磁気材料は多くの小さな領域に分けられます。各小さな領域は磁気ドメインと呼ばれ、各磁気ドメインには独自の磁気距離(つまり、小さな磁場)があります。通常の状況では、各磁気ドメインの磁気ピッチの方向は異なり、磁場は互いにキャンセルするため、材料全体が外側に磁性を示しません。各磁気ドメインの方向が同じである傾向がある場合、物質全体が外側に磁気を示します。
いわゆる磁化は、磁気材料の磁気ドメインの磁気ピッチ方向を一貫性にすることです。外側に磁気ではない材料が別の強力な磁場に配置されると、磁化されます。ただし、すべての材料を磁化できるわけではなく、少数の金属化合物と金属化合物のみを磁化できます。それどころか、消磁:磁化された材料が加熱や衝撃などの外部エネルギーの影響を受けると、その中の各磁気ドメインの磁気ピッチ方向が一貫性がなくなり、磁気が弱くなったり消えたりします。このプロセスは、消磁と呼ばれます。一般的に言えば、磁気とは強磁性を指します。強磁性は、磁石によって所有されている一種の磁気です。金属鉄に加えて、金属ニッケル、コバルト、いくつかの希土類金属、およびこれらの金属の酸化物と化合物も含まれています。物理学における磁気には、常磁性、磁力、反強磁性も含まれます。自然界には、根本的に常磁性物質があり、磁石は非常に独特になります。
磁気材料の磁気特性に影響を与える多くの外部要因があり、その温度と周波数がより重要です。
(1)温度。温度は、磁気材料の磁気特性に特に大きな影響を及ぼします。一般に、金属磁気材料の透過性と飽和磁気誘導は、温度の上昇とともに減少します。温度が特定の値を超えると、磁気材料は磁性を失い、常磁性物質になります。焼結ndfebは負の温度係数を持っているため、瞬時の最大値。温度と連続最大。使用環境の温度は、可逆的で不可逆的で回復可能で回復不可能な、磁石自体に異なる程度の磁化を生成します。
(2)周波数。周波数の変化は、磁気性能にも特定の影響を与えます。周波数の増加は、材料の磁性透過性を低下させ、コア損失を増加させます。
さらに、磁気材料の磁気特性は、その化学組成に依存するだけでなく、機械的処理方法と熱処理条件にも関連しています。金属磁性材料が機械的に処理されると、内部応力が生成され、材料の磁性透過性が低下し、強制力が増加し、損失が増加します。ストレスを排除し、磁気を回復するためには、アニーリング治療が必要です。
(3)環境湿度:NDFEB自体は腐食して酸化しやすい。一般に、私たちは永久磁石を保護するために表面処理を採用しますが、磁石に対する環境湿度の影響を根本的に解決することはできません。環境が乾燥するほど、磁石のサービス寿命が長くなります。
