페라이트 자석은 비용과 같은 비용으로 인해 다양한 산업에서 널리 사용됩니다. 페라이트 자석 중에는 이방성과 등방성 페라이트 자석의 두 가지 주요 유형이 있습니다. 페라이트 자석 공급 업체로서 저는이 두 가지 유형의 특성과 차이점에 정통합니다.이 블로그에서 자세히 설명합니다.
1. 미세 구조 및 자기 방향
이방성 페라이트 자석
이방성 페라이트 자석은 선호되는 자화 방향을 가지며, 이는 제조 공정 동안 달성된다. 이들 자석이 생성 될 때, 페라이트 분말이 압축되는 동안 강한 자기장이 적용됩니다. 이것은 자화의 쉬운 축으로 알려진 특정 방향을 따라 재료 내의 자기 도메인을 정렬시킵니다. 결과적으로, 이방성 페라이트 자석의 자기 특성은 방향성이 높다. 쉬운 축을 따르는 자화는 다른 방향에 비해 훨씬 강합니다. 이것은 이방성 페라이트 자석이 바람직한 방향으로 유의하게 더 높은 강압 (HC)과 Remanence (BR)를 제공합니다.


등방성 페라이트 자석
대조적으로, 등방성 페라이트 자석은 바람직한 방향의 자화 방향을 갖지 않습니다. 생산하는 동안 압축 과정에서 외부 자기장이 적용되지 않습니다. 재료 내의 자기 도메인은 무작위로 배향된다. 이 랜덤 배향은 등방성 페라이트 자석의 자기 특성이 모든 방향에서 동일하다는 것을 의미합니다. 이것은 자화 방향 측면에서 더 유연하게 만들어 지지만 이방성 페라이트 자석에 비해 자기 성능이 낮아집니다. 그들의 강압과 퇴직 값은 일반적으로 낮으며, 이는 높은 강도 자기장을 요구하는 응용 분야에서의 사용을 제한합니다.
2. 자기 성능
remanence (br)
제거는 외부 자기장이 제거 된 후 자석에 남아있는 자기 플럭스 밀도입니다. 이방성 페라이트 자석은 일반적으로 0.3-0.45 T (Tesla)의 범위에서 제거 값을 가지며 등방성 페라이트 자석은 일반적으로 0.15-0.25 T의 범위에서 Remanence 값을 갖습니다. 이방성 페라이트 자석의 높은 개조는 강력한 자력을 생산할 수있게 해주므로 전기 모터에 적합 할 수 있습니다. 토크.
강압 (HC)
강압은 자석의 탈지에 대한 저항의 척도입니다. 이방성 페라이트 자석은 등방성 페라이트 자석과 비교하여 일반적으로 200-300 ka/m의 범위에서 강압력이 높으며, 이는 100-200 ka/m의 범위에서 강압을 갖는다. 이방성 페라이트 자석의 강압은 외부 자기장 또는 온도 변화에 의한 탈지에 더 저항력이 있음을 의미합니다. 이 속성은 자석이 강력한 반대 자기장 또는 고온에 노출 될 수있는 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
에너지 제품 (BH) Max)
에너지 제품은 자석에 저장 될 수있는 최대 에너지의 척도입니다. 이방성 페라이트 자석은 일반적으로 16-32 kJ/m³의 범위 인 더 높은 에너지 제품을 가지며 등방성 페라이트 자석은 4-8 kJ/m³ 범위의 에너지 제품을 갖습니다. 더 높은 에너지 제품은 자석이 더 작은 부피로 더 강한 자기장을 생성 할 수 있음을 나타냅니다. 이는 공간이 제한되는 응용 분야에서 중요한 고려 사항입니다.
3. 제조 공정
이방성 페라이트 자석
이방성 페라이트 자석의 제조 공정은 등방성 페라이트 자석의 제조 공정보다 더 복잡합니다. 일반적으로 다음 단계가 포함됩니다.
- 원료 준비: 일반적으로 산화철 및 카보네이트 스트론튬 또는 탄산 바륨 바륨은 적절한 비율로 혼합됩니다.
- 하소: 혼합물을 고온에서 가열하여 페라이트 화합물을 형성한다.
- 갈기: 소성 된 페라이트는 미세한 분말로 밀링됩니다.
- 자기장 - 보조 압축: 분말이 원하는 모양으로 압축되는 동안 강한 자기장이 적용됩니다. 이것은 쉬운 자화 축을 따라 자기 도메인을 정렬합니다.
- 소결: 압축 된 자석은 고온에서 소결되어 재료를 밀도하고 자기 특성을 향상시킵니다.
등방성 페라이트 자석
등방성 페라이트 자석의 제조 공정은 비교적 간단합니다. 또한 원료 준비 및 소액화로 시작합니다. 그러나, 압축 단계에서는 외부 자기장이 적용되지 않습니다. 분말은 단순히 원하는 모양으로 압축 된 다음 소결된다. 이 간단한 제조 공정은 등방성 페라이트 자석이 더 많은 비용으로 생산하는 데 효과적이지만 자기 성능은 낮습니다.
4. 응용 프로그램
이방성 페라이트 자석
자기 성능이 높기 때문에 이방성 페라이트 자석은 강한 자기장이 필요한 광범위한 응용 분야에서 사용됩니다. 일부 일반적인 응용 프로그램에는 다음이 포함됩니다.
- 전기 모터: 이방성 페라이트 자석은 전기 모터의 로터 및 스캔에 사용되어 모터 작동에 필요한 자기장을 생성합니다. 그들의 높은 리마네스와 강압은 효율적인 모터 성능과 높은 토크 출력을 허용합니다.
- 스피커: 스피커에서 이방성 페라이트 자석은 음성 코일과 상호 작용하여 사운드를 생성하는 자기장을 만드는 데 사용됩니다. 강한 자기장은 고품질의 사운드 재생산을 보장합니다.
- 자기 분리기: 이방성 페라이트 자석은 자기 분리기에 사용되어 다양한 물질에서 철 오염 물질을 제거합니다. 그들의 높은 자기 강도는 작은 철 입자를 효율적으로 분리 할 수있게한다.
등방성 페라이트 자석
등방성 페라이트 자석은 자기장 요구 사항이 높지 않거나 자화 방향이 유연 해야하는 응용 분야에서 사용됩니다. 일부 일반적인 응용 프로그램에는 다음이 포함됩니다.
- 냉장고 자석: 등방성 페라이트 자석은 저렴한 비용과 다른 방향으로 자화 할 수있는 능력으로 인해 냉장고 자석에 일반적으로 사용됩니다.
- 교육 장난감: 또한 교육 장난감에 사용되어 자기 원리를 보여줍니다. 자기 도메인의 무작위 배향은보다 일반적인 목적 자기 효과를 허용합니다.
- 강도 요구 사항이 낮은 자기 어셈블리: 등방성 페라이트 자석은 일부 유형의 센서와 같이 약한 자기장 만 필요한 자기 어셈블리에서 사용됩니다.
5. 비용 고려 사항
등방성 페라이트 자석은 일반적으로 이방성 페라이트 자석보다 저렴합니다. 이는 주로 이소성 페라이트 자석의 단순한 제조 공정 때문이며, 이는 압축 동안 자기장의 적용을 필요로하지 않습니다. 높은 강도 자기장이 필요하지 않은 응용 분야의 경우 등방성 페라이트 자석은 비용 - 효과적인 솔루션을 제공 할 수 있습니다. 그러나 높은 자기 성능을 요구하는 응용 분야의 경우, 이방성 페라이트 자석의 높은 비용은 종종 우수한 특성에 의해 정당화됩니다.
6. 결론
요약하면, 이방성과 등방성 페라이트 자석의 차이는 미세 구조, 자기 성능, 제조 공정, 응용 분야 및 비용 측면에서 중요합니다. 이방성 페라이트 자석은 높은 자기 성능을 제공하지만 제조 비용이 높지만 등방성 페라이트 자석은 비용이 더 효과적이지만 자기 특성이 낮습니다.
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참조
- EC Stoner 및 EP Wohlfarth의 "영구 자석 재료 및 응용 프로그램".
- David Jiles의 "자기 및 자기 재료".
- 페라이트 자석 제조 및 응용 프로그램에 대한 산업 보고서.
