Visi žinome, kad stiprūs aukštai temperatūrai atsparūs magnetai turi stiprias magnetines savybes, didžiulius stiprių aukštai temperatūrai atsparių magnetų gabalėlius, kurie gali lengvai sužeisti žmones. Taigi, kaip stiprūs aukštai temperatūrai atsparūs magnetai gali pašalinti magnetizmą?
Metodas labai paprastas. Stipraus aukštos temperatūros magneto atsparumas temperatūrai yra mažesnis nei 80 laipsnių. Mums užtenka tik kelias minutes kepti stiprų aukštos temperatūros magnetą ant ugnies. Atvėsus, padedi jį prie geležies bloko ir pamatai, kad jis prarado magnetiškumą. , nebegali kvėpuoti. Priežastis ta, kad stiprus aukštai temperatūrai atsparus magnetas yra magnetinis, nes geležies atomai stipriame aukštai temperatūrai atspariame magnete yra reguliariai išdėstyti. Kaitinamas, pradinis geležies atomų išsidėstymas yra netvarkingas, todėl jis praranda savo pirminį magnetizmą. Taip pat galime naudoti kitus metodus, kad išmagnetintume stiprų aukštos temperatūros magnetą.
Aukštai temperatūrai atsparūs magnetai turėtų būti vadinami magnetiniais plienais. Magnetai dabar daugiausia skirstomi į dvi kategorijas: viena minkšta magnetinė ir kita anuolatinis magnetas; nuolatiniai magnetai yra silicio plieno lakštai ir minkštos aukštai temperatūrai atsparios magnetų šerdys; kietieji magnetai yra AlNiCo, Samarium Cobalt, feritas ir NdFeB, tarp jų brangiausias yra samariumo kobalto magnetas, pigiausias yra ferito magnetas, didžiausias našumas yra NdFeB magnetas, tačiau našumas yra stabiliausias, temperatūros koeficientas yra Aukščiausias Geras dalykas yra AlNiCo magnetai, vartotojai gali pasirinkti skirtingus kietus magnetinius gaminius pagal skirtingus poreikius.
Kaip apibrėžti aukštos temperatūros magnetų veikimą? Aukštai temperatūrai atsparių magnetų veikimui nustatyti naudojami trys pagrindiniai veikimo parametrai: Remanence Br: po to, kai nuolatinis magnetas įmagnetinamas iki techninio prisotinimo ir pašalinamas išorinis magnetinis laukas, išlikęs Br vadinamas likutiniu magnetinės indukcijos intensyvumu. Koercinė jėga Hc: norint sumažinti iki techninio prisotinimo įmagnetinto nuolatinio magneto B iki nulio, reikalingas atvirkštinio magnetinio lauko stiprumas vadinamas magnetinės indukcijos priverstine jėga, sutrumpintai kaip koercinė jėga. Magnetinės energijos produktas BH: rodo aukštai temperatūrai atsparaus magneto oro tarpo erdvėje (tarpas tarp dviejų aukštai temperatūrai atsparaus magneto magnetinių polių) nustatytą magnetinės energijos tankį, ty statinę magnetostatinę energiją tūrio vienetui. oro tarpo. Kadangi ši energija yra lygi aukštos temperatūros magneto Bm ir Hm sandaugai, ji vadinama magnetinės energijos produktu.












































