• stranica_banner

Primjena

Magnetski uređaji 1

Magnetski uređaji

Princip rada:

Princip rada magnetskih uređaja prenosi moment s kraja motora na kraj opterećenja kroz zračni raspor.I nema veze između strane prijenosa i strane opterećenja opreme.Snažno magnetsko polje rijetke zemlje s jedne strane prijenosa i inducirana struja iz vodiča s druge strane međusobno djeluju stvarajući okretni moment.Promjenom razmaka zračnog raspora, torzijska sila se može precizno kontrolirati i tako se može kontrolirati brzina.

Prednosti proizvoda:

Pogon s permanentnim magnetom zamjenjuje vezu između motora i opterećenja zračnim rasporom.Zračni raspor eliminira štetne vibracije, smanjuje trošenje, poboljšava energetsku učinkovitost, produljuje vijek trajanja motora i štiti opremu od oštećenja uslijed preopterećenja.Rezultat:

Štedjeti energiju

Povećana pouzdanost

Smanjite troškove održavanja

Poboljšana kontrola procesa

Nema harmonijskog izobličenja ili problema s kvalitetom energije

Sposoban za rad u teškim uvjetima

Motor

Legura samarij kobalta koristi se za motore s trajnim magnetima rijetke zemlje od 1980-ih.Vrste proizvoda uključuju: servo motor, pogonski motor, automobilski starter, kopneni vojni motor, zrakoplovni motor i tako dalje, a dio proizvoda se izvozi.Glavne karakteristike legure trajnog magneta samarij kobalt su:

(1).Krivulja demagnetizacije je u osnovi ravna linija, nagib je blizak inverznoj propusnosti.To jest, linija oporavka približno se podudara s krivuljom demagnetizacije.

(2).Ima veliku Hcj, ima jaku otpornost na demagnetizaciju.

(3).Ima visok (BH) maksimalni produkt magnetske energije.

(4).Reverzibilni temperaturni koeficijent je vrlo mali, a magnetska temperaturna stabilnost je dobra.

Zbog gore navedenih karakteristika, legura trajnog magneta od rijetke zemlje samarija i kobalta posebno je prikladna za primjenu u stanju otvorenog kruga, tlačnoj situaciji, stanju demagnetiziranja ili dinamičkom stanju, prikladno za proizvodnju komponenti malog volumena.

Motor

Motor se može podijeliti na DC motor i AC motor prema vrsti napajanja.

(1).Prema strukturi i principu rada, DC motor se može podijeliti na:

Istosmjerni motor bez četkica i istosmjerni motor s četkicama.

Istosmjerni motor s četkom može se podijeliti na: istosmjerni motor s permanentnim magnetom i elektromagnetski istosmjerni motor.

Elektromagnetski istosmjerni motor može se podijeliti na: serijski istosmjerni motor, paralelni istosmjerni motor, drugi istosmjerni motor i složeni istosmjerni motor.

Istosmjerni motor s trajnim magnetom može se podijeliti na: istosmjerni motor s permanentnim magnetom rijetke zemlje, istosmjerni motor s feritnim permanentnim magnetom i Alnico istosmjerni motor s permanentnim magnetom.

(2).AC motor se također može podijeliti na: jednofazni motor i trofazni motor.

Elektroakustički1

Elektroakustički

Princip rada:

Treba napraviti struju kroz zavojnicu kako bi se proizvelo magnetsko polje, iskoristiti pobudu iz magnetskog polja i izvorno djelovanje magnetskog polja zvučnika za proizvodnju vibracija.To je najčešće korišteni zvučnik.

Može se grubo podijeliti na sljedeće glavne dijelove:

Sustav napajanja: uključujući glasovnu zavojnicu (također električnu zavojnicu), zavojnica je obično fiksirana sa sustavom vibracija, kroz dijafragmu za pretvaranje vibracije zavojnice u zvučne signale.

Sustav vibracija: uključujući zvučni film, odnosno dijafragmu roga, dijafragmu.Dijafragma može biti izrađena od raznih materijala.Može se reći da kvalitetu zvuka zvučnika uvelike određuju materijali i proces proizvodnje dijafragme.

Prema različitim metodama ugradnje magneta, može se podijeliti na:

Vanjski magnet: omotajte magnet oko glasovne zavojnice, tako da glasovna zavojnica bude veća od magneta.Veličina vanjske glasovne zavojnice je povećana, tako da je kontaktna površina dijafragme veća, a dinamika je bolja.Glasovna zavojnica povećane veličine također ima veću učinkovitost rasipanja topline.

Iunutarnji magnet: glasovna zavojnica je ugrađena unutar magneta, tako da je veličina glasovne zavojnice mnogo manja.

Oprema za premazivanje

Osnovno načelo opreme za nanošenje premaza magnetronskim raspršivanjem je da se elektroni sudaraju s atomima argona u procesu ubrzavanja do supstrata pod djelovanjem električnog polja, zatim ioniziraju veliki broj argonovih iona i elektrona, a elektroni lete na supstrat.Pod djelovanjem električnog polja, ion argona ubrzava kako bi bombardirao metu, raspršujući veliki broj ciljnih atoma, kao neutralne ciljne atome (ili molekule) taložene na supstrat da tvore filmove.Sekundarni elektron u procesu ubrzanog leta do podloge na koji djeluje Lorenzova sila magnetskog polja, ograničen je unutar područja plazme blizu mete, gustoća plazme u ovom području je vrlo visoka, sekundarni elektron pod djelovanjem magnetskog polja oko ciljna površina kao kružno gibanje, staza gibanja elektrona je vrlo duga, konstantno sudaranje atoma argona ionizacija iz velike količine iona argona u procesu kretanja do bombardiranja cilja.Nakon brojnih sudara, energija elektrona postupno opada, oni se oslobađaju linija magnetskog polja, udaljavaju od mete i na kraju se talože na podlozi.

Oprema za premazivanje-

Magnetronsko raspršivanje je korištenje magnetskog polja za vezanje i produljenje putanje gibanja elektrona, promjena smjera gibanja elektrona, poboljšanje brzine ionizacije radnog plina i učinkovito korištenje energije elektrona.Interakcija između magnetskog polja i električnog polja (EXB drift) uzrokuje da se pojedinačne putanje elektrona pojavljuju u trodimenzionalnoj spirali, a ne samo kružno kretanje na ciljnoj površini.Što se tiče obodnog profila raspršivanja ciljne površine, linije magnetskog polja magnetskog polja ciljanog izvora su kružnog oblika.Smjer distribucije ima veliki utjecaj na formiranje filma.

Magnetronsko raspršivanje karakterizira velika brzina stvaranja filma, niska temperatura podloge, dobro prianjanje filma i velika površina premaza.Tehnologija se može podijeliti na DC magnetron raspršivanje i RF magnetron raspršivanje.

vjetroturbine u parku Oiz eolic

Proizvodnja energije vjetra

Vjetrogenerator s trajnim magnetom koristi sinterirane NdFeb trajne magnete visokih performansi, dovoljno visok Hcj može izbjeći da magnet izgubi svoj magnetizam na visokoj temperaturi.Životni vijek magneta ovisi o materijalu podloge i površinskoj obradi protiv korozije.Zaštita od korozije NdFeb magneta trebala bi početi od proizvodnje.

Veliki vjetrogenerator s trajnim magnetima obično koristi tisuće NdFeb magneta, svaki pol rotora čini mnogo magneta.Konzistentnost magnetskog pola rotora zahtijeva konzistentnost magneta, uključujući konzistentnost tolerancije dimenzija i magnetskih svojstava.Ujednačenost magnetskih svojstava uključuje male magnetske varijacije među pojedincima i magnetska svojstva pojedinačnih magneta trebaju biti ujednačena.

Da bi se otkrila magnetska uniformnost jednog magneta, potrebno je razrezati magnet na nekoliko malih dijelova i izmjeriti njegovu krivulju demagnetizacije.Testirajte jesu li magnetska svojstva serije dosljedna u procesu proizvodnje.Potrebno je izdvojiti magnet iz različitih dijelova u peći za sinteriranje kao uzorke i izmjeriti njihovu krivulju demagnetizacije.Budući da je mjerna oprema vrlo skupa, gotovo je nemoguće osigurati integritet svakog magneta koji se mjeri.Stoga je nemoguće izvršiti potpuni pregled proizvoda.Konzistentnost magnetskih svojstava NdFeb mora biti zajamčena proizvodnom opremom i kontrolom procesa.

Industrijska automatizacija

Automatizacija se odnosi na proces u kojem strojna oprema, sustav ili proces postiže očekivani cilj kroz automatsku detekciju, obradu informacija, analizu, prosudbu i manipulaciju prema zahtjevima ljudi bez izravnog sudjelovanja ljudi ili manje ljudi.Tehnologija automatizacije naširoko se koristi u industriji, poljoprivredi, vojsci, znanstvenim istraživanjima, transportu, poslovanju, medicini, uslugama i obitelji.Korištenje automatizirane tehnologije ne samo da može osloboditi ljude teškog fizičkog rada, dijela mentalnog rada i teške, opasne radne okoline, već i proširiti funkciju ljudskih organa, uvelike poboljšati radnu produktivnost, povećati sposobnost ljudskog razumijevanja i transformacije svijet.Stoga je automatizacija važan uvjet i značajan simbol modernizacije industrije, poljoprivrede, nacionalne obrane i znanosti i tehnologije.Kao dio automatizirane opskrbe energijom, magnet ima vrlo značajne karakteristike proizvoda:

1. Bez iskrenja, posebno pogodno za eksplozivna mjesta;

2. Dobar učinak uštede energije;

3. Lagano pokretanje i meko zaustavljanje, dobre performanse kočenja

4. Mali volumen, velika obrada.

tvornica pića u Kini
Aerospace-Field

Aerospace Field

Legura magnezija od lijevanih rijetkih zemalja uglavnom se koristi za dugotrajne temperature od 200 ~ 300 ℃, koja ima dobru otpornost na visoke temperature i dugotrajnu otpornost na puzanje.Topljivost elemenata rijetkih zemalja u magneziju je različita, a rastući redoslijed je lantan, miješana rijetka zemlja, cerij, prazeodim i neodim.Njegov dobar utjecaj također se povećava na mehanička svojstva na sobnoj temperaturi i visokoj temperaturi.Nakon toplinske obrade, legura ZM6 s neodimijem kao glavnim aditivnim elementom koju je razvio AVIC ne samo da ima visoka mehanička svojstva na sobnoj temperaturi, već također ima dobra prijelazna mehanička svojstva i otpornost na puzanje na visokoj temperaturi.Može se koristiti na sobnoj temperaturi i može se koristiti dugo vremena na 250 ℃.S pojavom nove legure lijevanog magnezija s itrijevom otpornošću na koroziju, legura lijevanog magnezija ponovno je popularna u stranoj zrakoplovnoj industriji posljednjih godina.

Nakon dodavanja odgovarajuće količine metala rijetkih zemalja magnezijskim legurama.Dodatak rijetkog zemnog metala leguri magnezija može povećati fluidnost legure, smanjiti mikroporoznost, poboljšati nepropusnost za zrak i značajno poboljšati pojavu vrućih pukotina i poroznosti, tako da legura i dalje ima visoku čvrstoću i otpornost na puzanje na 200- 300 ℃.

Elementi rijetke zemlje igraju značajnu ulogu u poboljšanju svojstava superlegura.Superlegure se koriste u dijelovima vrućih dijelova zrakoplovnih motora.Međutim, daljnje poboljšanje performansi zrakoplovnog motora je ograničeno zbog smanjenja otpornosti na oksidaciju, otpornosti na koroziju i čvrstoće na visokim temperaturama.

Kućanski aparati

Kućanski uređaji uglavnom se odnose na sve vrste električnih i elektroničkih uređaja koji se koriste u domovima i sličnim mjestima.Također poznat kao civilni aparati, kućanski aparati.Kućanski uređaji oslobađaju ljude od teških, trivijalnih i dugotrajnih kućanskih poslova, stvaraju udobnije i ljepše životno i radno okruženje koje pogoduje fizičkom i mentalnom zdravlju za ljudska bića i pružaju bogate i šarene uvjete zabave, postali su nužnost suvremenog obiteljskog života.

Kućanski aparati imaju gotovo stoljeće povijesti, a Sjedinjene Države smatraju se rodnim mjestom kućanskih aparata.Opseg kućanskih aparata razlikuje se od zemlje do zemlje, au svijetu još nije formirana jedinstvena klasifikacija kućanskih aparata.U nekim su zemljama rasvjetni uređaji navedeni kao kućanski uređaji, a audio i video uređaji navedeni su kao uređaji za kulturu i zabavu, što također uključuje elektroničke igračke.

Svakodnevno uobičajeno: Vrata na ulaznim vratima su sranje, motor unutar elektroničke brave, senzori, televizori, magnetne trake na vratima hladnjaka, vrhunski motor kompresora promjenjive frekvencije, motor kompresora klima uređaja, motor ventilatora, tvrdi diskovi računala, zvučnici, zvučnik slušalica, motor kuhinjske nape, motor perilice i tako dalje će koristiti magnet.

Kućanski uređaji
Mnogo autodijelova (rađeno u 3d)

Automobilska industrija

Iz perspektive industrijskog lanca, 80% minerala rijetkih zemalja pretvara se u materijale s trajnim magnetima putem rudarenja, taljenja i ponovne obrade.Materijali s trajnim magnetima uglavnom se koriste u novim energetskim industrijama kao što su motori novih energetskih vozila i vjetrogeneratori.Stoga su rijetke zemlje kao važan novi energetski metal privukle veliku pozornost.

Prijavljeno je da općenito vozilo ima više od 30 dijelova korištenih trajnih magneta rijetkih zemalja, a automobil visoke klase ima više od 70 dijelova koji trebaju koristiti materijal trajnih magneta rijetkih zemalja, kako bi se izvršile razne kontrolne akcije.

"Luksuzni automobil treba oko 0,5 kg-3,5 kg materijala s trajnim magnetima rijetkih zemalja, a te su količine čak i veće za nova energetska vozila. Svaki hibrid troši 5 kg NdFeb više od konvencionalnog automobila. Motor s trajnim magnetima rijetkih zemalja zamjenjuje tradicionalni motor koristiti više od 5-10 kg NdFeb u čisto električnim vozilima.“ Sudionik iz industrije istaknuo je.

U postotku prodaje u 2020. godini čisto električna vozila čine 81,57%, a ostalo su uglavnom hibridna vozila.Prema ovom omjeru, 10.000 novih energetskih vozila trebat će oko 47 tona rijetkih zemaljskih materijala, oko 25 tona više od automobila na gorivo.

Novi energetski sektor

Svi imamo osnovno razumijevanje novih energetskih vozila.Baterije, motori i elektronička kontrola neophodni su za novo energetsko vozilo.Motor ima istu ulogu kao i motor tradicionalnih energetskih vozila, koji je ekvivalent srcu automobila, dok je baterija ekvivalent gorivu i krvi automobila, i najnezaobilazniji dio proizvodnje motor je rijetka zemlja.Glavne sirovine za proizvodnju modernih super trajnih magnetskih materijala su neodim, samarij, prazeodim, disprozij i tako dalje.NdFeb ima 4-10 puta veći magnetizam od običnih materijala s permanentnim magnetima i poznat je kao "kralj permanentnih magneta".

Rijetke zemlje također se mogu naći u komponentama kao što su baterije.Trenutačne uobičajene ternarne litijeve baterije, njihov puni naziv je "ternarna materijalna baterija", općenito se odnosi na korištenje nikl kobalt mangan kiselina litij (Li (NiCoMn) O2, klizni) litij nikl ili kobalt aluminat (NCA) ternarni pozitivni elektrodni materijal litijeve baterije .Napravite sol s niklom, sol s kobaltom i sol s manganom u tri različita omjera sastojaka za različite prilagodbe, pa su ih nazvali "Ternary".

Što se tiče dodavanja različitih elemenata rijetke zemlje na pozitivnu elektrodu ternarne litijeve baterije, preliminarni rezultati pokazuju da, zbog velikih elemenata rijetke zemlje, neki elementi mogu ubrzati punjenje i pražnjenje baterije, dulji vijek trajanja, stabilniju bateriju koristi se itd., može se vidjeti da se očekuje da će litijeva baterija od rijetkih zemalja postati glavna snaga nove generacije baterija za napajanje.Dakle, rijetka zemlja je čarobno oružje za ključne dijelove automobila.

Koncept zelene energije s travom koja raste u obliku automobila unutar prozirne kasice prasice
MRI - Uređaj za skeniranje magnetskom rezonancijom u bolnici.Medicinska oprema i zdravstvena njega.

Medicinski aparati i instrumenti

Što se tiče medicinskih instrumenata, laserski nož izrađen od laserskog materijala koji sadrži rijetke zemlje može se koristiti za finu kirurgiju, optičko vlakno izrađeno od lantanovog stakla može se koristiti kao svjetlosni vod, koji može jasno promatrati lezije ljudskog želuca.Element rijetke zemlje iterbij može se koristiti za skeniranje mozga i snimanje komora.Zaslon za pojačavanje X-zraka napravio je novu vrstu fluorescentnog materijala rijetke zemlje, u usporedbi s izvornom upotrebom kalcijeva volframata za pojačavanje snimanja zaslona 5 ~ 8 puta veću učinkovitost, i može skratiti vrijeme izlaganja, smanjiti ljudsko tijelo dozom zračenja, snimanje ima uvelike poboljšana jasnoća, primijeniti odgovarajuću količinu rijetkih zemalja ekrani mogu staviti puno teške izvorne dijagnoze patoloških promjena točnije dijagnosticirati.

Korištenje materijala s trajnim magnetima rijetkih zemalja izrađenih od magnetske rezonancije (MRI) nova je tehnologija primijenjena u medicinskoj opremi 1980-ih, koja koristi veliko stabilno jednolično magnetsko polje za slanje pulsnog vala u ljudsko tijelo, tjerajući ljudsko tijelo da proizvodi rezonantni atom vodika i apsorbiraju energiju, a zatim odjednom zatvoreno magnetsko polje.Oslobađanje atoma vodika će apsorbirati energiju.Kako je distribucija vodika u ljudskom tijelu svaka organizacija drugačija, otpušta energiju različite duljine vremena, putem elektroničkog računala za primanje različitih informacija za analizu i obradu, samo se može obnoviti i odvojiti od tjelesnih unutarnjih organa slike, razlikovati normalne od abnormalnih organa, identificirati prirodu bolesti.U usporedbi s rendgenskom tomografijom, MRI ima prednosti sigurnosti, bez boli, bez oštećenja i visokog kontrasta.Pojava MRI-a smatra se tehnološkom revolucijom u povijesti dijagnostičke medicine.

Najčešće korištena u medicinskom liječenju je terapija magnetskim rupama s materijalom trajnih magneta rijetke zemlje.Zbog visokih magnetskih svojstava trajnih magnetskih materijala rijetkih zemalja i mogu se izraditi u različite oblike uređaja za magnetsku terapiju, a nije ih lako demagnetizirati, može se koristiti na tjelesnim meridijanima, akupunkcijskim točkama ili patološkim područjima, bolje od tradicionalne magnetske terapije. posljedica.Materijali trajnih magneta rijetke zemlje izrađeni su od proizvoda za magnetsku terapiju kao što su magnetska ogrlica, magnetska igla, magnetska zdravstvena slušalica, magnetska narukvica za fitness, magnetska čaša za vodu, magnetski štap, magnetski češalj, magnetski štitnik za koljena, magnetski štitnik za ramena, magnetski pojas, magnetski masažer, itd., koji imaju funkcije sedacije, ublažavanja boli, protuupalne, depresurizacije, antidijareje i tako dalje.

instrumenti

Precizni magneti motora za automatske instrumente: općenito se koristi u SmCo magnetima i NdFeb magnetima.Promjer između 1,6-1,8, visina između 0,6-1,0.Radijalno magnetiziranje s poniklavanjem.

Magnetski preklopni mjerač razine prema principu uzgona i principu rada magnetske spojke.Kada se razina tekućine u izmjerenoj posudi podiže i spušta, plovak u vodećoj cijevi magnetskog mjerača razine također se diže i spušta.Trajni magnet u plovku prenosi se na indikator polja putem magnetske spojke, tjerajući crveni i bijeli okretni stup da se okreću za 180°.Kada se razina tekućine podigne, preklopni stup se pretvara iz bijele u crvenu, a kada razina tekućine padne, preklopni stup se pretvara iz crvene u bijelu.Crvena i bijela granica indikatora je stvarna visina razine tekućine u spremniku, tako da pokazuje razinu tekućine.

Zbog zatvorene strukture izolatora magnetske spojke.Posebno pogodan za otkrivanje razine zapaljivih, eksplozivnih i korozivnih otrovnih tekućina.Tako da izvorno složeno okruženje za detekciju razine tekućine postane jednostavno, pouzdano i sigurno.

SONY DSC