1. کاهش قدرت مغناطیسی
آهنرباهای نئودیمیم پدیده ای به نام وابستگی به دما را نشان می دهند که در آن قدرت مغناطیسی آنها با تغییرات دما تغییر می کند. آهنرباهای نئودیمیوم دارای حداکثر دمای کاری هستند که معمولاً در حدود 80-100 درجه سانتیگراد (176-212 درجه فارنهایت) برای گریدهای استاندارد است. بیش از این دما می تواند باعث کاهش قابل توجهی در قدرت آهنربا شود.
هنگامی که آهنرباهای نئودیمیوم در معرض دماهای بالا قرار می گیرند، کاهش چگالی شار مغناطیسی را تجربه می کنند. این به این دلیل اتفاق میافتد که به هم زدن حرارتی اتمها در ماده آهنربا، همترازی حوزههای مغناطیسی را مختل میکند و منجر به کاهش مغناطیس میشود. با افزایش دما، آهنرباها ممکن است خواص مغناطیسی خود را به طور موقت یا دائمی از دست بدهند، اگر دما از نقطه کوری آنها بیشتر شود، که دمایی است که در آن یک آهنربا خواص مغناطیسی دائمی خود را از دست می دهد.
2. دمای کوری
دمای کوری یک آستانه بحرانی است که فراتر از آن خواص مغناطیسی آهنربا به طور غیر قابل برگشتی تغییر می کند. برای آهنرباهای نئودیمیم، این دما معمولاً حدود 310 درجه سانتیگراد (590 درجه فارنهایت) است. بالاتر از این دما، حوزه های مغناطیسی درون آهنربا بی نظم می شوند و باعث از بین رفتن دائمی مغناطیس می شوند.
در دمای نزدیک به نقطه کوری، عملکرد آهنربا کاهش می یابد و ممکن است دیگر در کاربرد مورد نظر خود به طور موثر عمل نکند. بسیار مهم است که اطمینان حاصل شود که آهنرباهای حلقه نئودیمیم در محدوده دمایی مشخص شده خود عمل می کنند تا از عبور از این آستانه و تجربه از دست دادن غیرقابل برگشت مغناطیس جلوگیری شود.
3. انبساط حرارتی
آهنرباهای نئودیمیم با تغییرات دما در اثر انبساط حرارتی منبسط و منقبض می شوند. این انبساط حرارتی می تواند یکپارچگی مکانیکی آهنربا را تحت تأثیر قرار دهد و به طور بالقوه باعث ترک خوردن یا آسیب دیدن آن شود، به خصوص اگر آهنربا در معرض تغییرات سریع دما قرار گیرد.
در کاربردهایی که آهنرباهای حلقه نئودیمیم در معرض دماهای نوسانی قرار می گیرند، در نظر گرفتن ویژگی های انبساط ماده ضروری است. طراحی محفظه یا ساختار پشتیبانی آهنربا برای سازگاری با انبساط حرارتی می تواند به جلوگیری از استرس مکانیکی و آسیب احتمالی آهنربا کمک کند.
4. تاثیر روی پوشش های آهنربایی
آهنرباهای حلقه ای نئودیمیم اغلب برای محافظت از آنها در برابر خوردگی و سایش پوشش داده می شوند. پوشش های رایج عبارتند از نیکل-مس-نیکل، روی یا اپوکسی. تغییرات دما می تواند بر عملکرد این پوشش ها تأثیر بگذارد. دمای بالا ممکن است باعث تخریب، پوسته شدن یا از دست دادن خواص محافظتی پوشش ها شود که منجر به خوردگی یا زنگ زدگی روی سطح آهنربا می شود.
در کاربردهایی با نوسانات دمایی قابل توجه، انتخاب پوششی که بتواند شرایط محیطی را تحمل کند بسیار مهم است. بازرسی و نگهداری منظم پوشش می تواند به حفظ عملکرد و طول عمر آهنربا کمک کند.
5. اثرات مغناطیسی و مغناطیس زدایی
تغییرات دما می تواند بر مغناطش آهنرباهای حلقه نئودیمیم تأثیر بگذارد. در دماهای بالا، انرژی حرارتی می تواند باعث مغناطیس زدایی جزئی شود و قدرت موثر آهنربا را کاهش دهد. برعکس، وقتی آهنربا به دمای اتاق خنک می شود، ممکن است تا حدی مغناطش خود را بازیابی کند، اما نه لزوما به قدرت اولیه خود.
این مغناطیس زدایی برگشت پذیر یک اثر موقتی است، اما اگر آهنربا در معرض دمایی فراتر از حداکثر محدوده کاری خود قرار گیرد، مغناطیس زدایی می تواند دائمی شود. بنابراین، مدیریت قرار گرفتن در معرض دما برای حفظ مغناطش و عملکرد مطلوب بسیار مهم است.
6. عملکرد در محیط های شدید
در محیطهای با دمای شدید، مانند فرآیندهای صنعتی یا برنامههای کاربردی در فضای باز با دمای بالا یا پایین، آهنرباهای حلقهای نئودیمیم ممکن است مشکلات عملکردی قابلتوجهی را تجربه کنند. دماهای بالا می تواند منجر به کاهش قدرت مغناطیسی و از دست دادن پتانسیل مغناطیس شود، در حالی که دمای بسیار پایین نیز می تواند بر عملکرد آهنربا تأثیر بگذارد، اگرچه معمولاً تأثیر کمتری در مقایسه با دماهای بالا دارند.
برای اطمینان از عملکرد قابل اعتماد در شرایط شدید، مهم است که آهنرباهایی با درجه حرارت مناسب انتخاب کنید و راه حل های مدیریت حرارتی را برای حفظ آهنرباها در محدوده دمای عملیاتی خود اجرا کنید.
کاربردهای آهنرباهای حلقهای NdFeB Ring-Neodymium به طور خاص برای سیستمهای بلندگو، درایوهای دیسک سخت، تجهیزات صوتی مانند میکروفون، بلندگوهای صوتی، هدفون و بلندگوها، دندان مصنوعی، پمپهای جفت شده مغناطیسی، گیرههای درب، موتورها و ژنراتورها، جواهرات، استفاده میشود. .