Mar 25, 2024

Zhrnutie základných poznatkov magnetu

Zanechajte správu

Prečo sú magnety magnetické?
Väčšina hmoty sa skladá z molekúl, ktoré sú zložené z atómov a atómy sú zložené z jadier a elektrónov. Vo vnútri atómu sa elektróny neustále točia a otáčajú sa okolo jadra. Oba pohyby elektrónov vytvárajú magnetizmus. Ale vo väčšine materiálov sa elektróny pohybujú v rôznych a chaotických smeroch a magnetické efekty sa navzájom rušia. Preto väčšina látok nie je za normálnych okolností magnetická. Feromagnetické materiály ako železo, kobalt, nikel alebo ferit sú rôzne. Elektrónové rotácie v nich sa môžu spontánne usporiadať v malom rozsahu, aby vytvorili oblasť spontánnej magnetizácie. Táto oblasť spontánnej magnetizácie sa nazýva magnetická doména. Po zmagnetizovaní feromagnetických látok sú vnútorné magnetické domény usporiadané úhľadne a v rovnakom smere, čo zosilňuje magnetizmus a vytvára magnet. Proces magnetu priťahovania železa je proces magnetizácie železného bloku. Magnetizovaný železný blok a magnet majú rôznu polaritu príťažlivosti a železný blok sa „prilepí“ k magnetu.

MAGNET


Ako definovať výkon magnetov?
Na určenie výkonu magnetu existujú hlavne nasledujúce 4 výkonnostné parametre:
Zvyškový magnetizmus Br: Po zmagnetizovaní permanentného magnetu do technickej saturácie a odstránení vonkajšieho magnetického poľa sa zvyšný Br nazýva zvyšková intenzita magnetickej indukcie.
Koercitívna sila Hcj: Na zníženie Br permanentného magnetu, ktorý je zmagnetizovaný na technickú saturáciu, na nulu, intenzita reverzného magnetického poľa, ktorú je potrebné pridať, sa nazýva magneticky indukovaná koercitívna sila alebo skrátene koercitívna sila.
Súčin magnetickej energie BH: predstavuje hustotu magnetickej energie stanovenú magnetom v priestore vzduchovej medzery (priestor medzi dvoma magnetickými pólmi magnetu), to znamená statickú magnetickú energiu na jednotku objemu vzduchovej medzery. Hcb, Hcj Intenzita reverzného magnetického poľa potrebná na zníženie Br (intenzita magnetickej indukcie) permanentného magnetu zmagnetizovaného na technickú saturáciu na nulu sa nazýva koercivita magnetickej indukcie. Rovnakým spôsobom sa intenzita vlastnej magnetickej indukcie UoM alebo Mr zníži na nulu. Požadovaná intenzita reverzného magnetického poľa sa nazýva vnútorná koercitívna sila.
Vnútorná koercitívna sila (Hcj): Jednotkou je Oersted (Oe) alebo A/m (A/m): intenzita reverzného magnetického poľa potrebná na zníženie zvyškovej magnetizácie Mr magnetu na nulu, čo nazývame vrodená koercia. Vnútorná koercitívna sila je fyzikálna veličina, ktorá meria schopnosť magnetu odolávať demagnetizácii. Predstavuje koercitívnu silu, keď sa magnetizácia M v materiáli vráti na nulu.

 

Ako klasifikovať magnetické materiály?
Kovové magnetické materiály sú rozdelené do dvoch kategórií: permanentné magnetické materiály a mäkké magnetické materiály. Vo všeobecnosti sa materiály s vnútornou koercitívnou silou väčšou ako {{0}}.8 kA/m nazývajú permanentné magnetické materiály a materiály s vnútornou koercitívnou silou menšou ako 0,8 kA/m sa nazývajú mäkké magnetické materiály. Porovnanie magnetickej sily viacerých bežne používaných magnetov. Magnetická sila od veľkej po malú je neodýmový železobórový magnet, samáriový kobaltový magnet, alnico magnet a feritový magnet.


náklady- porovnanie účinnosti rôznych magnetických materiálov?
Ferit:nízky a stredný výkon, najnižšia cena, dobré teplotné charakteristiky, odolnosť proti korózii, dobrý pomer výkon-cena.
NdFeB:najvyšší výkon, stredná cena, dobrá pevnosť, nie je odolný voči vysokej teplote a korózii. Samarium Cobalt: vysoký výkon, najvyššia cena, krehký, vynikajúce teplotné charakteristiky, odolnosť proti korózii. Alnico: nízky a stredný výkon, stredná cena, vynikajúce teplotné charakteristiky. , Odolnosť proti korózii, nízka odolnosť proti interferencii, samáriový kobalt, ferit a neodýmový železitý bór sa môžu vyrábať metódami spekania a spájania. Spekaný magnet má vysoké magnetické vlastnosti, ale zlé tvarovanie. Lepený magnet má dobrú tvarovateľnosť, ale výrazne znižuje výkon. AlNiCo je možné vyrábať metódami odlievania a spekania. Liate magnety majú vyšší výkon, ale zlú tvarovateľnosť, zatiaľ čo spekané magnety majú nízku
r výkon a lepšia tvarovateľnosť.

 

Charakteristika NdFeB magnetov
Materiál s permanentným magnetom NdFeB je materiál s permanentným magnetom na báze intermetalickej zlúčeniny Nd2Fe14B. NdFeB má extrémne vysoký produkt magnetickej energie a koercitívnu silu a výhody vysokej hustoty energie spôsobujú, že materiály s permanentnými magnetmi NdFeB sú široko používané v modernom priemysle a elektronických technológiách, čím sa vytvára prístrojové vybavenie, elektroakustické motory a magnetická separácia. magnetizácia menšia, ľahšia a tenšia. Vlastnosti materiálu: Výhody NdFeB sú vysoká cena a dobré mechanické vlastnosti; jeho nevýhodou je nízky Curieho teplotný bod, zlé teplotné charakteristiky a ľahké rozdrvenie a korózia. Musí byť vyrobený úpravou jeho chemického zloženia a prijatím metód povrchovej úpravy. Iba jeho zdokonaľovaním môže spĺňať požiadavky praktických aplikácií. Výrobný proces: NdFeB sa vyrába procesom práškovej metalurgie. Priebeh procesu: prísady → tavenie a výroba ingotov → výroba prášku → lisovanie → spekanie a temperovanie → magnetická detekcia → spracovanie brúsením → spracovanie rezaním kolíkov → galvanické pokovovanie → hotový výrobok.

 

Feritový magnet:
Vlastnosti: Medzi jeho hlavné suroviny patrí BaFe12O19 a SrFe12O19. Vyrobené keramickou technológiou, textúra je pomerne tvrdá a krehká. Pretože feritové magnety majú dobrú tepelnú odolnosť, nízku cenu a mierny výkon, stali sa najpoužívanejšími permanentnými magnetmi. Charakteristika: Má vysoké magnetické vlastnosti, dobrú časovú stabilitu a nízkoteplotný koeficient. Oblasti použitia feritových magnetov: široko používané v elektromeroch, prístrojoch, motoroch, automatických ovládačoch, mikrovlnných zariadeniach, radaroch a lekárskych zariadeniach atď. Smer magnetizácie feritových magnetov: axiálny, radiálny alebo podľa potreby. Je možné vyrobiť tvary feritových magnetov: valcové, kruhové, obdĺžnikové, ploché, dlaždicové a sekerovité.

Čo je to jednostranný magnet?
Magnety majú dva póly, ale v niektorých pracovných polohách sú potrebné jednopólové magnety, takže jedna strana magnetu musí byť obalená železným plechom, aby bol magnetizmus na strane pokrytej železným plechom tienený a magnety na druhá strana je lámaná železným plechom. Magnety zvyšujú magnetickú silu magnetu na druhej strane. Takéto magnety sa súhrnne nazývajú jednostranné magnety alebo jednostranné magnety. Neexistuje nič také ako skutočný jednostranný magnet. Materiály používané pre jednostranné magnety sú vo všeobecnosti oblúkové železné plechy a silné NdFeB magnety. Tvary silných magnetov NdFeB používaných pre jednostranné magnety sú vo všeobecnosti tvary diskov.


Aké je použitie jednostranných magnetov?
(1) Je široko používaný v polygrafickom priemysle. Jednostranné magnety sa nachádzajú v darčekových škatuliach, škatuľkách na balenie mobilných telefónov, škatuľkách na balenie tabaku a alkoholu, škatuľkách na balenie mobilných telefónov, škatuľkách na balenie MP3, škatuľkách na balenie mesačných tort a iných produktoch.
(2) Je široko používaný v priemysle koženého tovaru. Jednostranné magnety sa nachádzajú v taškách, kufríkoch, cestovných taškách, obaloch na mobilné telefóny, peňaženkách a inom koženom tovare.
(3) Je široko používaný v papierenskom priemysle. Jednostranné magnety existujú v notebookoch, prackách na tabule, priečinkoch, magnetických menovkách atď.

 

Aké opatrenia by sa mali dodržiavať pri preprave magnetov?
Dávajte pozor na vnútornú vlhkosť, ktorá sa musí udržiavať na suchej úrovni. Teplota by nemala presiahnuť izbovú teplotu; čierne bloky alebo polotovary môžu byť pri skladovaní správne naolejované (stačí bežný motorový olej); elektrolyticky pokovované výrobky by mali byť vákuovo utesnené alebo skladované oddelene od vzduchu, aby sa zabezpečila odolnosť náteru proti korózii; magnetizované výrobky by mali byť priťahované Skladujte ich spolu a v škatuliach, aby ste predišli priťahovaniu iných kovových predmetov; magnetizované výrobky by sa mali skladovať mimo diskov, magnetických kariet, pások, počítačových monitorov, hodiniek a iných predmetov, ktoré sú citlivé na magnetické polia. Magnety v zmagnetizovanom stave by mali byť pri preprave tienené, najmä pri leteckej preprave musia byť úplne tienené.

Ako dosiahnuť magnetickú izoláciu?
Magnetické pole môžu blokovať iba materiály, ktoré sa dajú adsorbovať na magnety, a čím je materiál hrubší, tým lepší je účinok magnetickej izolácie. Medzi hlavné produkty Xiangci Magnets patria sintrované feritové magnety (izotropná, anizotropná a polárna anizotropia), vstrekované magnety (magnetické krúžky kódovačov, vstrekované integrované rotorové komponenty, Hallové magnetické krúžky), s dobrou konzistenciou a silnou stabilitou.


Ktorý feritový materiál môže viesť elektrický prúd?
Mäkký magnetický materiál ferit je magneticky priepustný materiál s vysokou magnetickou permeabilitou a vysokým odporom. Vo všeobecnosti sa používa pri vysokých frekvenciách a používa sa hlavne v elektronickej komunikácii. Počítače a televízory, s ktorými prichádzame každý deň do kontaktu, majú v sebe aplikácie. Mäkké ferity zahŕňajú hlavne mangán-zinok a nikel-zinok. Magnetická permeabilita feritu mangán-zinok je väčšia ako permeabilita feritu nikel-zinok.

 

Aká je Curieova teplota feritu s permanentným magnetom?
Uvádza sa, že Curieho teplota feritu je okolo 450 stupňov, zvyčajne vyššia alebo rovná 450 stupňom. Tvrdosť je okolo 480-580. Curieova teplota magnetov NdFeB je v podstate medzi 350-370 stupňami . Prevádzková teplota NdFeB magnetov však nemôže dosiahnuť Curieho teplotu. Keď teplota presiahne 180-200 stupeň, magnetické vlastnosti sú značne oslabené, magnetická strata je tiež veľmi veľká a úžitková hodnota sa stratila. Curieov bod je známy aj ako Curieho teplota (Tc) alebo bod magnetického prechodu. Vzťahuje sa na teplotu, pri ktorej spontánna magnetizácia v magnetických materiáloch klesne na nulu a je kritickým bodom, pri ktorom sa feromagnetické alebo ferimagnetické látky transformujú na paramagnetické látky. Pod teplotou Curieho bodu sa materiál stáva feromagnetom a magnetické pole spojené s materiálom sa ťažko mení. Keď je teplota vyššia ako Curieov bod, materiál sa stáva paramagnetom a magnetické pole magnetu sa ľahko mení so zmenami okolitého magnetického poľa. Magnetická citlivosť je v tomto čase približne 10 až záporná 6. Curieho bod je určený chemickým zložením a kryštálovou štruktúrou látky.

Aké sú všeobecne účinné parametre magnetických jadier?
Magnetické jadrá, najmä feritové materiály, majú rôzne geometrie a veľkosti. Aby sa splnili požiadavky rôznych konštrukcií, veľkosť magnetického jadra je tiež vypočítaná tak, aby vyhovovala požiadavkám optimalizácie. Tieto existujúce parametre magnetického jadra zahŕňajú fyzikálne parametre, ako je magnetická dráha, efektívna plocha, efektívny objem atď.


Prečo je pri navíjaní dôležitý polomer rohu?
Dôvod, prečo je polomer rohu dôležitý, je ten, že ak je okraj jadra príliš ostrý, je možné počas presného a tesného navíjania prerezať izoláciu drôtu. Dbajte na to, aby okraje magnetického jadra boli zaoblené. Formy na výrobu feritových jadier majú určitý štandardný polomer zaoblenia a tieto jadrá sú brúsené a odhrotované, aby sa znížila ostrosť ich hrán. Okrem toho je väčšina magnetických jadier natretá alebo pokrytá, aby sa nielen otupili ich rohy, ale aby boli aj ich vinuté plochy hladké. Práškové jadrá majú na jednej strane polkruh s polomerom tlaku a na druhej strane procesom odhrotovania. Pre feritové materiály je dodatočne zabezpečená hrana.


Aký typ magnetického jadra je vhodný na výrobu transformátora?
Magnetické jadro, ktoré vyhovuje potrebám transformátora, by malo mať na jednej strane vysokú intenzitu magnetickej indukcie a na druhej strane udržiavať svoj nárast teploty v určitej hranici. V prípade induktorov by magnetické jadro malo mať určitú vzduchovú medzeru, aby sa zabezpečila určitá úroveň magnetickej permeability pri vysokom jednosmernom alebo striedavom prúde. Feritové aj páskové jadrá môžu byť ošetrené vzduchovými medzerami a práškové jadro má vlastnú vzduchovú medzeru.


Aký druh magnetického jadra je najlepší?
Malo by sa povedať, že na túto otázku neexistuje žiadna odpoveď, pretože výber magnetického jadra je určený na základe situácie aplikácie a frekvencie aplikácie. Pri výbere akéhokoľvek materiálu je potrebné zvážiť aj trh a ďalšie faktory. Napríklad niektoré materiály môžu zaručiť zvýšenie teploty. Menší, ale drahý. Týmto spôsobom je možné pri výbere materiálov pre vyššie nárasty teplôt zvoliť na dokončenie takejto práce materiály väčších rozmerov, ale s nižšou cenou. Preto takzvaný najlepší materiál Výber musí byť najskôr založený na aplikačných požiadavkách vašej tlmivky alebo transformátora. Z tohto hľadiska sú dôležitými faktormi jeho prevádzková frekvencia a cena. Optimálny výber rôznych materiálov sa určuje na základe frekvencie spínania, tepl
nárast eraturácie a hustota magnetického toku.

magnetic core

 

Čo je to magnetický krúžok proti rušeniu?
Magnetický krúžok proti rušeniu sa tiež nazýva feritový magnetický krúžok. Pôvod názvu magnetického krúžku proti rušeniu je ten, že môže hrať úlohu proti rušeniu. Napríklad elektronické produkty sú ovplyvnené vonkajšími neusporiadanými signálmi a napádajú elektronické produkty, čo spôsobuje, že elektronické produkty prijímajú rušenie vonkajšími neusporiadanými signálmi a nefungujú normálne. Magnetický krúžok proti rušeniu, len aby ste mali túto funkciu, pokiaľ je výrobok vybavený magnetickým krúžkom proti rušeniu, môže zabrániť prenikaniu vonkajších chaotických signálov do elektronických produktov, umožniť elektronickým produktom normálne fungovať a hrať antiinterferenčný efekt, preto sa nazýva antiinterferenčný magnetický krúžok. Antiinterferenčný magnetický krúžok sa tiež nazýva feritový magnetický krúžok, pretože feritový magnetický krúžok je vyrobený z feritových materiálov, ako je oxid železa, oxid niklu, oxid zinočnatý, oxid medi atď., pretože tieto materiály obsahujú feritové zloženie a výrobok je vyrobený z feritového materiálu je ako krúžok, preto sa časom nazýva feritový magnetický krúžok.

 

Ako demagnetizovať magnetické jadro?
Metóda spočíva v aplikovaní 60 Hz striedavého prúdu na magnetické jadro tak, aby jeho počiatočný budiaci prúd postačoval na nasýtenie kladného aj záporného konca, a potom postupne a pomaly znižovať úroveň pohonu, pričom sa niekoľkokrát opakuje, kým klesne na 0. Tým sa obnoví jeho retenčný bod do pôvodného počiatočného stavu.


Čo je magnetoelasticita (magnetostrikcia)?
Po zmagnetizovaní magnetického materiálu dôjde k malej geometrickej zmene. Veľkosť tejto zmeny by mala byť rádovo niekoľko častí na milión, čo sa nazýva magnetostrikcia. Niektoré aplikácie, ako napríklad ultrazvukové generátory, využívajú túto vlastnosť na získanie mechanickej deformácie prostredníctvom magneticky excitovanej magnetostrikcie. V niektorých iných aplikáciách sa pri práci v počuteľnom frekvenčnom rozsahu objaví kvílivý zvuk. Preto je možné v tomto prípade použiť materiály s nízkym magnetickým zmršťovaním.


Čo je magnetický nesúlad?
Tento jav sa vyskytuje vo ferite a prejavuje sa ako zníženie magnetickej permeability pri demagnetizácii jadra. Táto demagnetizácia môže nastať po prekročení prevádzkovej teploty nad teplotou Curieho bodu, aplikácii postupne sa znižujúcej amplitúdy striedavého prúdu alebo mechanických vibrácií atď. Pri tomto jave sa magnetická permeabilita najskôr zvýši na pôvodnú úroveň a potom exponenciálne a rýchlo klesá. Ak sa pre aplikáciu nepožadujú žiadne špeciálne podmienky, potom bude zmena priepustnosti malá, pretože k mnohým zmenám môže dôjsť v priebehu niekoľkých mesiacov od výroby. Vysoké teploty urýchľujú tento pokles magnetickej permeability. Magnetická disonancia sa bude opakovať po každej úspešnej demagnetizácii, a preto sa líši od starnutia.


Aké magnety možno použiť vo vode?

V závislosti od materiálu nie je možné použiť každý magnet vo vode. Skorodovaný a hrdzavý magnet môže byť nebezpečný pre vodné organizmy. Ferit má silnú odolnosť proti korózii a oxidácii a môže sa bežne používať vo vode.


Čo sú magnetické dlaždice?

Magnetická doska je druh magnetu v tvare dlaždice medzi permanentnými magnetmi, ktorý sa používa hlavne v motoroch s permanentnými magnetmi.


Aké sú výrobné procesy feritových magnetických dlaždíc?
Feritové magnety sú vyrobené hlavne zo sintrovaného feritu. Výrobný proces spekaných feritových magnetických dlaždíc je rozdelený hlavne na anizotropné lisovanie za mokra, izotropné lisovanie za sucha a anizotropné lisovanie za sucha. Rozdiel medzi anizotropným a izotropným je v tom, či pri formovaní lisu existuje orientačné magnetické pole. Tu uvádzame hlavne proces mokrého lisovania opačného pohlavia. Proces lisovania za mokra je: suroviny → predkalcinácia → hrubé mletie (primárne guľové mletie) → dávkovanie → sekundárne guľové mletie (mokré mletie) → vytváranie magnetického poľa → spekanie → mletie → čistenie → magnetizácia. Pretože formovacia kaša obsahuje vlhkosť, formované častice sa ľahko otáčajú v magnetickom poli, takže môžu získať vyšší stupeň orientácie ako suché lisovanie a ich výkon je tiež vyšší.

 

Tok procesu výroby magnetických dlaždíc NdFeB
Spekané magnetické dlaždice NdFeB: prísady → tavenie → drvenie → výroba prášku → lisovanie pomocou magnetického poľa → izostatické lisovanie → vákuové spekanie a temperovanie → rezanie drôtom a iné spracovanie → galvanické pokovovanie → magnetizácia.


Aký je výber spôsobu čistenia obrobku?
Spôsob, akým je obrobok umiestnený v čistiacej nádrži, má veľký vzťah ku kvalite čistenia. Jeho umiestnenie tiež súvisí s veľkosťou, tvarom a štruktúrou obrobku. Všeobecne povedané, prekrývajúce sa stohy obrobkov alebo príliš veľa stohov naraz ovplyvní čistiaci účinok. Hoci NdFeB magnetické materiály majú rôzne tvary, väčšinou ide o malé časti. Môžete ho položiť na nylonovú sieť a pretrepať v čistiacej nádrži na čistenie. To pomôže odpadávať nečistoty na povrchu obrobku a tiež to pomôže zničiť vodný film na obrobku so slepými otvormi, čím sa v slepých otvoroch ľahko objaví kavitačný efekt. Ďalším spôsobom, ako umiestniť obrobok, je priamo sploštiť obrobok na spodnej doske čistiacej nádrže (to je doska vyžarujúca ultrazvukový prevodník), aby obrobok vydržal silný ultrazvukový náraz. Prax ukázala, že tento spôsob priameho položenia obrobku na spodnú dosku na čistenie má najlepší čistiaci účinok a najvyššiu účinnosť.


Aké opatrenia by sa mali dodržiavať pri preprave magnetov?
Dávajte pozor na vnútornú vlhkosť, ktorá sa musí udržiavať na suchej úrovni. Teplota by nemala presiahnuť izbovú teplotu; čierne bloky alebo polotovary môžu byť pri skladovaní správne naolejované (stačí bežný motorový olej); elektrolyticky pokovované výrobky by mali byť vákuovo utesnené alebo skladované oddelene od vzduchu, aby sa zabezpečila odolnosť náteru proti korózii; magnetizované výrobky by mali byť priťahované Skladujte ich spolu a v škatuliach, aby ste predišli priťahovaniu iných kovových predmetov; magnetizované výrobky by sa mali skladovať mimo diskov, magnetických kariet, pások, počítačových monitorov, hodiniek a iných predmetov, ktoré sú citlivé na magnetické polia. Magnety v zmagnetizovanom stave by mali byť pri preprave tienené, najmä pri leteckej preprave musia byť úplne tienené.

Čo je to silný magnet?
Výkonné magnety odkazujú na neodymové železo-bórové magnety. Jeho magnetické vlastnosti výrazne prevyšujú feritové magnety, alnico a samáriový kobalt. Magnety NdFeB môžu absorbovať 640-násobok svojej hmotnosti, takže magnety NdFeB sú často nazývané silnými magnetmi.


Ako demagnetizovať silný magnet?

magnet


Určitá metóda demagnetizácie môže byť vyvinutá podľa rôznych podmienok použitia silných magnetov.
1) Metóda vysokoteplotnej demagnetizácie: Hlavnou operáciou metódy vysokoteplotnej demagnetizácie je vloženie magnetu do vysokoteplotnej pece na ohrev. Po vysokoteplotnom ošetrení sa magnetizmus silného magnetu odstráni. Počas procesu zahrievania však vplyv vysokej teploty priamo spôsobí, že štruktúra predmetov vo vnútri magnetu prejde drastickými zmenami, takže táto metóda demagnetizácie sa zvyčajne používa pre vyradené a recyklované magnety.
2) Metóda vibračnej demagnetizácie: Táto metóda je veľmi jednoduchá na obsluhu. Silne a prudko rozvibruje silný magnet. Po vibračnej operácii sa vnútorná štruktúra magnetu zmení, čím sa zmenia fyzikálne vlastnosti magnetu. Všeobecne povedané, účinok tejto metódy demagnetizácie nie je veľký a dočasne je možné použiť iba malé množstvo demagnetizácie.
3) Metóda magnetickej demagnetizácie: Táto metóda demagnetizácie je umiestniť magnet do priestoru, ktorý môže generovať striedavé magnetické pole. Po interferencii striedavého magnetického poľa dôjde k narušeniu vnútornej štruktúry magnetu, čím sa dosiahne demagnetizačný efekt. Táto metóda je pomerne bežnou metódou demagnetizácie.
Vyššie uvedené tri metódy sú všetky účinné na demagnetizáciu silných magnetov, ale za normálnych okolností stále uprednostňujeme metódu demagnetizácie striedavým prúdom. Má lepší demagnetizačný účinok ako metóda vysokoteplotnej demagnetizácie a metóda vibračnej demagnetizácie a je tiež vysoko účinná. V súčasnosti je to najpoužívanejšia metóda v priemyselnej výrobe. metóda.

Ako skontrolovať kvalitu náteru? Kvalita povlaku priamo ovplyvňuje životnosť NdFeB. Hlavné metódy testovania kvality povlaku NdFeB sú:
1) Vizuálna kontrola vzhľadu Vzhľad sa pozoruje hlavne voľným okom, najlepšie pri prirodzenom svetle (slnečné svetlo, nepriame slnečné svetlo) alebo pod žiarivkou s osvetlením ekvivalentným 40W. Nemali by byť žiadne pľuzgiere, odlupovanie, čiastočné pokovovanie, nerovnomerný farebný tón, škvrny, škvrny od vody atď.
2), meranie hrúbky povlaku
3). Skúška pádom (hlavne pre pozinkované výrobky)
4) Krížový test (všeobecne používaný pre poniklované výrobky)
5), test chladu a tepla
6), PCT tlaková skúška
7), test soľným sprejom SST
8), test konštantnej teploty a vlhkosti atď.

Zaslať požiadavku