네오디뮴 자석은 희토류 금속을 극성의 재료로 사용합니다. 이 유형의 자석은 1814 년 이래로 약세를 보였으며 Humphry Davy 경이 1 위를 차지했습니다. 이 사실로 인해 종종 "Davy Cup"이라고합니다. Neodymium Magnet은 가정 기기에 사용되는 동일한 자석 원리를 사용합니다. 휠의 움직임에 비슷한 자기력이 사용됩니다.
NDFEB 자석은 합금, 철, 강철, 구리, 코발트, 주석, 티타늄, 니켈 및 황동을 포함한 다양한 재료로 만들어집니다. NDFEB 자석 구조에 사용되는 일반적인 재료는 나디듐입니다. 니켈 도금의 사용은 니켈의 음전하가 존재하기 때문에 금지됩니다. 이것이 더 많은 NDFEB 자석이 아연 코팅 인 이유입니다.
NDFEB 자석에는 고유 한 전기, 자기장 및 열 특성이 있습니다. 그들은 독특한 안정성을 가지고 있기 때문에 쉽게 쓰러지거나 자기 특성을 잃지 않습니다. 많은 NDFEB 자석은 강한 자기장을 겪고있는 자석 근처에 배치하더라도 자기 특성을 잃지 않습니다. 또한 훨씬 높은 온도 근처에 배치하면 자기장을 잃지 않습니다. 이는 NDFEB 자석의 전기 및 열전도율이 높지만 매우 높은 온도를 지원할 강점이 없음을 의미합니다.
주된 이유는 a ndfeb 자석 매우 높은 전기 및 열전도율은 가열, 용접, 건조, 기화, 증류 및 소독을 포함한 많은 응용 분야에서 사용되기 때문입니다. 많은 양의 품목은 유해 할 수있는 재료를 파괴하거나 제거하기 위해 높은 수준의 열이 필요합니다. 이 고온을 달성하려면 많은 에너지가 필요합니다. 자석은이 에너지를 전류로 옮길 수 있으며, 이는 금속, 플라스틱, 세라믹 및 기타 물체를 포함한 다양한 제품을 가열하거나 냉각시키는 데 사용될 수 있습니다.
Bhmax 자기장은 북미 자기장에서 생산 한 것보다 훨씬 작습니다. 그러나 피크 성능은 여전히 높습니다. 개별 NDFEB 자석은 최대의 자석보다 약 2 배의 자기 에너지를 생성 할 수있는 능력을 가지고 있습니다. 1000 와트의 전력 출력. 많은 사람들과 산업이 전류를 사용하여 기계에 전력을 공급하기 때문에 총 에너지 소비의 상당 부분은 전기 장비에서 나올 수 있습니다.
NDFEB 자석의 고유 한 특징은 많은 전력이 필요한 응용 분야에서 쉽게 사용할 수있게합니다. 많은 할로겐 램프와 네온 사인은 빛을 생산하기 위해 네온 자석을 사용합니다. 이 장치는 전류로 구동되며 비 영구 자석을 사용하여 실행할 수도 있습니다. 이 램프를 만드는 데 사용되는 많은 작은 네오디움 자석이 효율적으로 만듭니다. 다양한 전기 응용 분야에서 작업 할 수 있으며 종종 조명 및 보안에 사용됩니다.
북미 자기장의 강도는 상당히 높기 때문에 연구원들은 수년간 새로운 응용 분야의 힘을 활용하려고 노력해 왔습니다. 북미 자기장을 NDFEB의 자석과 결합함으로써 어떤 금속보다 강력하고 가벼운 새로운 종류의 재료를 만들 수 있습니다. 이 둘을 결합하여 인장 강도를 감소시키지 않고 재료의 무게가 낮아집니다. 전자 및 산업의 많은 새로운 응용 분야에서 현재이 강력한 자기장을 사용합니다.
NDFEB 자석이 사용되는 다른 많은 응용 프로그램이 있습니다. 일부 회사는 내마모성이 우수한 내구성이 뛰어난 강철을 생성하기 위해 NDFEB 자석의 자기 특성을 사용하여 일반적으로 사용되는 재료보다 강합니다. 이는 회사의 제품이 더 오래 지속될 것이며 삶의 질이 뛰어날 것임을 의미합니다. 또한 부식과 녹음에 도움이되는 것으로 밝혀졌으며, 이는 야외 요소로부터 처벌을 견딜 수있는 제품을 허용합니다. 이 놀라운 NDFEB 자석 특성을 모두 고려할 때이 재료가 왜 많은 다른 산업에 사용되는지 쉽게 알 수 있습니다.