Ang isang rare earth metal ay isang non-magnetic metal. Sa karaniwang termino, ito ay anumang materyal na may mas mataas na porsyento ng mga di-magnetic na elemento kaysa sa normal na iron, nickel, cobalt, o chromium. Karamihan sa mga tao ay pamilyar sa mga magnet bilang ginagamit upang hawakan ang mga bagay sa pintuan ng refrigerator. Gumagana ang mga magnet dahil ang malakas na nakakasuklam at nakakaakit na mga katangian ng mga magnet na may iba't ibang katangian ay nagpapahintulot sa kanila na magtulak laban sa isa't isa nang hindi naghipo. Kaya, ang malakas na atraksyon sa pagitan ng magneto sa pinto at ang bagay sa refrigerator.
Ang mga rare earth metal ay maaaring maging magnetic sa kanilang natural na estado; gayunpaman, ang mga ito ay mas mahirap na gawing magagamit na mga permanenteng magnet dahil sa kanilang timbang at iba pang mga katangian. Maraming tao ang naghahanap ng mga rare earth metal na ito upang magamit ang mga ito sa paggawa ng mga permanenteng magnet. Sa kasamaang palad, ang paghahanap para sa mga rare earth metal na sapat na malakas para magamit bilang permanenteng magnet ay nagpapatunay na walang bunga. Tila kailangan pang tingnan ng komunidad ng agham ang problema kung magkakaroon ng solusyon sa problemang ito.
Ang mas promising na paraan upang lumikha ng isang rare earth magnet ay sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag na linear actuator. Ginagamit ang mga linear actuator sa maraming kagamitang medikal tulad ng mga ultrasound machine at electrocardiograph. Dahil ang mga makinang ito ay gumagana nang may malaking lakas, madalas silang nangangailangan ng maraming puwersa na inilapat upang ilipat ang mga bahagi. Ang mga linear actuator ay maaaring gamitin upang lumikha ng isang malaking bilang ng mas maliit, hindi gaanong malakas na pabilog na paggalaw na kinakailangan upang ilipat ang maraming bahagi sa isang pagkakataon.
I-click upang bisitahin ang aming mga produkto: Sintered NdFeB Magnet
Dahil sa kahirapan sa paggawa ng mga bahaging kinakailangan upang makagawa ng mga permanenteng magnet, maraming mga mananaliksik ang nagbaling ng kanilang pansin sa kung paano lumikha ng mga bihirang lupa na sapat na malakas upang magamit bilang mga actuator. Upang magamit ang mga bihirang metal na ito sa paraang ito, dapat mong tiyakin na ang mga magnet o ang metal na actuator na iyong ginagamit ay makakapit sa magnetic field na nilikha ng actuator nang hindi nasisira ang ibabaw. Sa kasamaang palad, napakakaunting mga metal ang maaaring gamitin para sa layuning ito. Ang isa sa mga mas promising na metal ay ginto. Nagawa ng mga siyentipiko na binalutan ang ginto ng isang sangkap na magbibigay nito ng kakayahang makamit ang mas malakas na pagkakahawak sa magnetic force field.
Sinusubukan din ng mga mananaliksik na lumikha ng isang bihirang earth magnet na may lakas upang payagan itong lumikha ng isang panghabang-buhay na paggalaw. Ang panghabang-buhay na paggalaw ay nalilikha kapag ang isang piraso ng makinarya ay pinapatakbo sa patuloy na agos ng kuryente. Kung ang makinang ito ay pinapagana ng isang rare earth magnet, posibleng gamitin ang natatanging atraksyon sa pagitan ng dalawa upang payagan ang makina na patuloy na tumakbo nang mag-isa. Magiging mahalaga pa rin, gayunpaman, na ang rare earth magnetic force ay dapat na sapat na malakas upang pawalang-bisa ang atraksyon sa kabilang banda.
Sinusubukan din ng mga siyentipiko na gamitin ang mga rare earth magnet sa kanilang pagsisikap na lumikha ng baterya. Ito ay magpapahintulot sa mga siyentipiko na paganahin ang maliliit na elektronikong kagamitan tulad ng mga digital camera at mga cell phone. Ang China ay kasalukuyang nag-iisang bansa na gumagawa ng baterya gamit ang mga rare earth. Gayunpaman, ang baterya ay kailangang gawin sa isang napakalaking pabrika sa isang lugar sa China. Karamihan sa mga pagsasaliksik ng baterya na ginawa sa ngayon ay nakadirekta sa paglikha ng mga baterya para sa komersyal na paggamit sa halip na sa pagpapagana ng mga elektronikong sambahayan.
Ang isa pang produkto ng enerhiya na gumagamit ng mga rare earth magnet ay isang energy converter. Ang isang converter ng enerhiya ay ginagamit upang i-convert ang enerhiya na nagmumula sa iba't ibang mga mapagkukunan sa isang magagamit na produkto ng enerhiya. Maraming mga nagko-convert ng enerhiya ang gumagamit ng mga neodymium magnet. Ang mga neodymium magnet ay natatangi dahil ang mga ito ay napakalakas, ngunit napakalambot. Ang mga neodymium magnet ay may kakayahang makaakit ng malalakas na kaakit-akit na magnet upang mahawakan ang mga ito, na nagpapahintulot sa mga magnet na maging isang energy converter. Ang lakas ng mga magnet at ang lakas ng permanenteng magnetism sa mga neodymium magnet ay tutukuyin ang kahusayan ng converter.
Natuklasan ng mga mananaliksik ang mga rare-earth, iron, titanium, cobalt, at nickel alloys na may kakayahang lumikha ng magnetic field. Ang mga haluang metal na ito ay mataas ang conductive ng kuryente, na nagpapahintulot sa kanila na magamit upang lumikha ng isang generator na tumatakbo sa mga magnet. Ang mga generator ay hindi nangangailangan ng kuryente para tumakbo, at sila ay gumagawa ng sarili nilang kuryente.
Ang Jinlun Magnet ay dalubhasa sa pananaliksik at pag-unlad, produksyon, at mga benta ng high-performance rare-earth permanent magnet na materyales.
Sales00@jlmagnet.com
+86-574-6321 2222
330 Xinxing 1st Road, Xinxing Industrial Park, Zonghan Street, Cixi City, Zhejiang Province, China
Mobile QR Code
Copyright © Ningbo Jinlun Magnet Technology Co., Ltd. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan.
China sintered NdFeB magnet manufacturer pakyawan sintered NdFeB magnet factory
