การเตรียมแม่เหล็กติดพันธะ - อนุภาคแม่เหล็กไอโซทรอปิกและแอนไอโซทรอปิก(1)

Apr 12, 2023 ฝากข้อความ

ไอโซทรอปิกดับผงแม่เหล็กถาวรหายากของโลกอย่างรวดเร็ว

การเตรียมผงแม่เหล็กที่ถูกผูกมัดนั้นค่อนข้างแตกต่างจากการเตรียม NdFeB ซินเตอร์ เนื่องจากแท่งโลหะผสม NdFeB ซินเตอร์หรือตัวซินเตอร์ไม่มีการบีบบังคับในทางปฏิบัติเมื่อแตกเป็นขนาดอนุภาคที่ใช้ในการเชื่อมแม่เหล็ก การผลิตจำนวนมากจัดทำขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เป็นก๊าซเฉื่อย โลหะผสมที่หลอมเหลวจะถูกทำให้เย็นลงที่อุณหภูมิ 105~106 องศา/วินาที และควบแน่นเป็นผลึกขนาดเล็กหรือแม้แต่โครงสร้างอสัณฐาน หลังจากการตกผลึกและการบำบัดด้วยความร้อน เมล็ดพืชจะเติบโตเป็นสิบหรือหลายร้อยนาโนเมตร และมีค่า coercivity สูงในเมล็ดย่อยระดับไมครอนที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดวิกฤตของ Nd2Fe14B โดเมนเดียว

 

โดยปกติแล้ว เป็นเรื่องยากที่อนุภาคแม่เหล็กจะแตกออกเป็นอนุภาคผลึกเดี่ยวที่ละเอียดเช่นนี้ และเทคโนโลยีการเติบโตตามทิศทางของเมล็ดพืชขนาดย่อยไมครอนโดยการดับอย่างรวดเร็วนั้นยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้น ผงโพลีคริสตัลไลน์จึงถูกผลิตขึ้นโดยวิธีการชุบแข็งแบบหลอมละลายอย่างรวดเร็ว และแกนแม่เหล็กที่ง่ายของแต่ละเม็ดไม่มีแนวโน้มการจัดการที่รุนแรง และอนุภาคแม่เหล็กเป็นแบบไอโซโทรปิก อัตราการเย็นตัวที่สูงเช่นนี้ทำได้โดยการทิ้งหรือฉีดพ่นของเหลวโลหะผสมร้อนที่หลอมเหลวบนล้อทองแดงที่ระบายความร้อนด้วยน้ำด้วยความเร็วเชิงเส้น 16 30m/s โลหะผสมเหลวถูกโยนออกไปตามทิศทางสัมผัสภายใต้ความเร่งของวงล้อทองแดงที่หมุน และถูกควบแน่นเป็นแถบบางๆ ที่มีความหนา ~100μm อัตราการทำความเย็นจะกำหนดขนาดเกรนของแถบบางอย่างละเอียด มันสามารถส่งผลกระทบต่อรูปร่างของเส้นโค้งการล้างอำนาจแม่เหล็กและการบีบบังคับที่แท้จริงของผงแม่เหล็ก

 

เนื่องจากอัตราการเย็นตัวขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อุณหภูมิของเหลวโลหะผสม ความเร็วการไหล ความเร็วและอุณหภูมิของล้อทองแดง บรรยากาศของอาร์กอน ฯลฯ จึงเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมและปรับประสานการปรับให้เหมาะสมอย่างเคร่งครัด หากใช้โครงสร้างจุลภาคผลึกนาโนที่ดับได้ที่เหมาะสมที่สุดเป็นเป้าหมายการผลิตจำนวนมาก เป็นเรื่องง่ายมากที่จะนำไปสู่การกระจายขนาดของเกรนที่กว้างเกินไป และการกระจายตัวแบบ coercivity ที่สอดคล้องกันโดยธรรมชาติของเกรนก็กว้างเช่นกัน ส่งผลให้เส้นโค้งการล้างอำนาจแม่เหล็กของผงแม่เหล็กมีระดับกำลังสองต่ำ .

 

230412