info@himagnet.com    +86 0592-5066207
Cont

Aveți întrebări?

+86 0592-5066207

May 23, 2023

Diferența dintre temperatura maximă de lucru și temperatura curie

Consumatorii de magneti sunt adesea confundați cu definițiile lui Max. Temperatura de lucru Tw și temperatura Curie Tw a magnetului permanent. În realitate, Max. Temperatura de lucru și temperatura Curie Tc sunt două concepții total diferite.

Comportamentul magnetic al materialului poate fi clasificat în feromagnetism, feritmagnetism, anti-feromagnetism, paramagnetism și diamagnetism, atunci magnetul permanent aparține cu siguranță materialului feromagnetc. Pentru materialul feromagnetic, oscilația termică a particulelor elementare interne va fi agravată odată cu creșterea temperaturii, apoi alinierea momentului dipolului micro magnetic în interiorul materialului magnetic permanent se va dezordona treptat. Prin urmare, polarizarea magnetică J scade odată cu creșterea temperaturii în macroscopic. Polarizarea magnetică J va scădea în continuare la zero odată ce temperatura depășește o anumită temperatură, apoi materialul magnetic permanent se transformă în stare de paraferromagnetism și practic și-a pierdut magnetismul. Temperatura de tranziție între feromagnetism și paramagnetism este cunoscută în general sub denumirea de Temperatura Curie sau punctul Curie.

Tipul de magnetism Feromagnetism ferimagnetism Antiferomagnetism Paramagnetism Diamagnetism
Comportamentul magnetismului Atomii au momente magnetice aliniate paralel. Atomii au momente magnetice aliniate anti-paralel. Atomii au momente magnetice aliniate paralele și antiparalele. Atomii au momente magnetice orientate aleatoriu. Atomii nu au moment magnetic.
Ferromagnetism-Curie Temperature Ferrimagnetism-Curie Temperature Anti-ferromagnetism Paramagnetism Diamagnetism
Material tipic

Elementul Fe, Co, Ni, Gd, Tb, Dy și aliajele lor sau compușii intermetalici, cum ar fi FeSi, NiFe, CoFe, SmCo, NdFeB, CoCr și CoPt.

Diverse materiale de ferită. Compuși intermetalici compuși din elemente grele de pământuri rare și Fier sau Cobalt, cum ar fi TbFe.

metale de tranziție 3d Cr și Mn. Elemente de pământ rare Nd, Sm, Eu. Unele aliaje și compuși precum MnO și 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.

El, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn.

Max. Temperatura de lucru, denumită și Temperatura max. Temperatura de funcționare, este o temperatură specifică pe care performanța magnetică a materialului magnetic permanent o reduce într-o anumită măsură în comparație cu temperatura camerei. Max. Temperatura de lucru a magnetului permanent este considerabil mai mică decât temperatura lui Curie. Luați ca exemplu magnetul de neodim sinterizat, fie Max. Temperatura de lucru sau temperatura Curie poate fi îmbunătățită semnificativ prin adăugarea de cobalt (Co), galiu (Ga) și elemente grele din pământuri rare Disprosium (Dy) sau Terbiu (Tb). Pe lângă temperatura Curie, max. Temperatura de lucru a fiecărui material magnetic permanent este, de asemenea, influențată de coercivitate intrinsecă, starea de lucru în circuitul magnetic. Același magnet are Max complet diferit. Temperatura de lucru în diferite aplicații.

Tip de material Tip de magnet Max. Temperatura de operare Tw

 

(grade Celsius)

Curie Temperatura Tc

 

(grade Celsius)

Magnet de neodim sinterizat seria N 80 310
seria M 100 340
seria H 120 340
seria SH 150 340
Seria UH 180 350
Seria EH 200 350
Seria AH 230 350
Magnet sinterizat de samarium-cobalt SmCo5magnet 250-300 750
Sm2Co17magnet 250-550 800-840
Magnet AlNiCo Magnet AlNiCo sinterizat 450 810-860
Magnet AlNiCo turnat 450-550 760-860
Magnet de ferită Magnet de ferită sinterizată 250 450

Trimite anchetă