Tel:+86-13817790968
Email:michael@magnetff.com
Wat zijn neodymium-ijzer-borium-magneten eigenlijk? Het zijn dit wonderbaarlijke soort magneten, en we kunnen ze overal om ons heen zien werken, continu. We zullen duiken in de fascinerende wetenschap achter neodymium-ijzer-borium-magneten die de manier veranderen waarop technologie vordert in gebieden van transport tot geneeskunde en alles daartussenin.
De magneet die technologieën zoals permanente magnetische zuiging mogelijk maakt, is, in tegenstelling tot de andere twee typen in dit artikel, een van de krachtigste magneet op aarde genaamd neodymium ijzer boron magneet, net als bij Rich. Bijzondere/Aangepaste magneten Ze zijn inderdaad de krachtigste prestatie-magneet die vandaag de dag bekend is. Zo'n verbazingwekkende magneet wordt gemaakt door neodymium ijzer en boron te mengen. Hoewel ze misschien gek en verward klinken, ja, ze vormen samen iets robuusts en belangrijks.
Rich Neodymium IJzer Boron magneten zijn erg sterk en wat maakt ze uniek in vergelijking met andere, net zoals Neodymium magneten voor luidspreker . Als dit niet het geval is, zijn ze zo dat ze een ander magneetobject naar een ander object kunnen trekken, zonder zichtbare fysieke verbinding en hoeft niet uitgelegd te worden dat dit een superkracht is als het waar is. Deze magneeten zijn ook ongelooflijk sterk, ze kunnen meer dan 1000x hun eigen gewicht tillen. Je kunt zeggen dat ze zware lasten kunnen optillen, wat soms auto's zijn en zelden vliegtuigen als we bekijken wat ze zouden moeten tillen.
De wetenschap achter deze magneetjes is echter even interessant als leerzaam. Binnen de magneetjes zijn er kleine gebieden, "domeinen" genoemd, waarin alles gericht is in een bepaalde richting. De polen richten zichzelf zodanig in dat ze een enorm krachtig magnetisch veld creëren, dat ofwel aantrekt ofwel afstoot bij andere magnetische voorwerpen. Om te zorgen dat het magnetische veld dat van de magneet uitgaat zo sterk mogelijk is, moeten verschillende delen van deze domeinen op een specifieke manier afgestemd worden. Bij Neodymium-IJzer-Bor-magneet gebeurt dit omdat dingen op deze manier en balans afgestemd zijn, waardoor langzaam de vereiste en buitengewone eigenschappen ontwikkelen die ze bezitten.
De supergeleidende (3D) magneetjes worden gebruikt in modernere en specifieker technologieën zoals NMR-magneetjes en Rich Countersunk Magneten . Je hebt waarschijnlijk zelfs iets gebruikt dat neodymium-ijzer-boron-magneten bevat zonder het te weten. Je vindt ze in een smartphone of PC, binnen een koptelefoon en nu zelfs in de Torque Reality Electric Car. Het is dit type magneet dat artsen gebruiken om ziekten te detecteren en behandelen, je hebt er misschien een in actie gezien in MRI-apparaten, maar op veel grotere schaal. Het is een groot deel van ons leven voor iets wat zo klein is.
Dit is een nieuwe doorbraak in verschillende velden van magnetische toepassingen met behulp van neodymium-ijzer-boron-magneten, samen met de Boog magneten . Ze hebben ons geholpen krachtiger, kleinere en mobielere apparaten te creëren dan ooit tevoren. Hoewel dergelijke apparaten duidelijk enige menselijke vaardigheden bezitten in termen van beweging over de grond, heeft de kleine afmeting en mechanische functie betere resultaten opgeleverd met zulke dingen. Dit is mogelijk dankzij de sterkeremagneten die deze gereedschappen vereisen en gebruiken om compacter te zijn, en ook om ze te gebruiken voor hogere efficiëntie.
Neodymium, ijzer en borium materiaal wordt snel het materiaal van keuze voor sterke magneten die worden gebruikt in snijrandtechnologie, net zoals bij de Motor magneten . Ze waren de sleutel tot het ontgrendelen van nieuwe apparaten om te bouwen en creëren wat we anders nooit konden. Deze gadgets herschrijven vele industrieën en besparen uiteindelijk kosten in het algemeen. Bovendien hebben deze magneten een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van hernieuwbare energie zoals hogere en krachtigere windturbines en generators in hydro-elektrische centrales.