แม่เหล็กนีโอดิเมียม-เหล็ก-โบรอน (NdFeB) แบบเผาผนึกถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า กังหันลม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เนื่องจากมีคุณสมบัติทางแม่เหล็กที่ยอดเยี่ยม เพื่อให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการใช้งานที่หลากหลาย จำเป็นต้องมีการทดสอบอย่างครอบคลุม Newland Magnet มีชุดอุปกรณ์ทดสอบแม่เหล็กระดับมืออาชีพ ซึ่งสามารถทดสอบคุณภาพของแม่เหล็ก NdFeB ได้อย่างครอบคลุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพการผลิตของแม่เหล็ก NdFeB
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของแม่เหล็กนีโอไดเมียม:
คุณสมบัติทางแม่เหล็กของแม่เหล็กได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกที่หลากหลาย ดังต่อไปนี้คืออิทธิพลทั่วไป:
อัตราส่วนวัตถุดิบ: คุณสมบัติทางแม่เหล็กของแม่เหล็กอาจได้รับผลกระทบจากอัตราส่วนของนีโอไดเมียม เหล็ก และโบรอนในแม่เหล็ก รวมถึงการมีสารเติมแต่งหรือสิ่งเจือปนเพิ่มเติมใดๆ
กระบวนการผลิต: กระบวนการผลิต เช่น การเผา การหลอม หรือการเชื่อมติด อาจส่งผลต่อคุณสมบัติและความสมบูรณ์ของโครงสร้างของแม่เหล็กด้วยเช่นกัน
การเคลือบและการชุบ: ประเภทและคุณภาพของการเคลือบป้องกันที่ใช้กับแม่เหล็กอาจส่งผลต่อความต้านทานการกัดกร่อน รูปลักษณ์ และความทนทานโดยรวม
การสร้างแม่เหล็ก: ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของแม่เหล็กสำหรับการใช้งานต่างๆ อาจได้รับผลกระทบจากทิศทางและความแรงของสนามแม่เหล็กภายในนั้น
สภาพแวดล้อมการใช้งาน: ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแม่เหล็กอาจได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และความเค้นทางกล
มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณสมบัติทางแม่เหล็ก ดังนั้น หลังจากผลิตภัณฑ์แม่เหล็กผ่านกระบวนการแล้ว จำเป็นต้องมีการทดสอบหลายชุดเพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพของชุดผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน
1. การทดสอบขนาดลักษณะและคุณสมบัติทางกายภาพ
เนื่องจากแม่เหล็กนีโอดิเมียม-เหล็ก-โบรอน (NdFeB) เป็นวัสดุแม่เหล็กถาวรที่แข็งแกร่งที่สุดในปัจจุบัน แม่เหล็กนีโอดิเมียม-เหล็ก-โบรอน (NdFeB) จึงต้องผ่านการทดสอบลักษณะภายนอก ขนาด และคุณสมบัติทางกายภาพอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการใช้งานที่หลากหลาย รายการทดสอบทั่วไปสำหรับแม่เหล็ก NdFeB มีดังนี้:
รายการทดสอบ | เครื่องมือทดสอบ | ดัชนีและหลักการการทดสอบ | วัตถุประสงค์ของการทดสอบ |
การตรวจสอบขนาด | คาลิปเปอร์/ไมโครมิเตอร์/โปรเจ็กเตอร์ | ทดสอบขนาดความยาว ความกว้าง และความสูงของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนขนาดที่สำคัญ เช่น ความตั้งฉาก ความขนาน มุม R มุม C เป็นต้น เพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามข้อกำหนดของภาพวาดการออกแบบ | ตรวจสอบว่าค่าความคลาดเคลื่อนของมิติอยู่ในช่วงที่กำหนดหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีความสม่ำเสมอและสามารถใช้แทนกันได้ |
การตรวจสอบลักษณะภายนอก | การตรวจสอบภาพ / การตรวจสอบการเคลือบ | สังเกตว่ามีข้อบกพร่อง เช่น รูเข็ม มุมตก รอยขีดข่วน รอยแตกร้าวที่ซ่อนอยู่ ฯลฯ บนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์หรือไม่ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการเคลือบ | ป้องกันสินค้าหลุดร่วงหรือเสียหายระหว่างการใช้งานเนื่องจากการชุบไม่ครบถ้วน |
การทดสอบความแข็งแรงเชิงกล | เครื่องทดสอบเชิงกล | ทดสอบความต้านทานแรงดึงและแรงอัดของแม่เหล็ก ฯลฯ | ลดความเสี่ยงการแตกร้าวระหว่างการใช้งานผลิตภัณฑ์ |
การทดสอบความหนาแน่น | เครื่องวัดความหนาแน่นของแข็ง | กำหนดความหนาแน่นของแม่เหล็กโดยใช้หลักการของอาร์คิมิดีส | ประเมินคุณภาพภายในของแม่เหล็กและความเป็นเนื้อเดียวกันของวัสดุ |
2. การทดสอบคุณสมบัติแม่เหล็ก
คุณสมบัติทางแม่เหล็กเป็นดัชนีที่สำคัญของแม่เหล็ก NdFeB เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติทางแม่เหล็กอย่างเคร่งครัดเท่านั้นที่จะสามารถให้ประสิทธิภาพและการใช้งานที่เสถียรในสาขาที่เราต้องการได้
การทดสอบคุณสมบัติทางแม่เหล็กถือเป็นดัชนีหลักในการประเมินคุณภาพของแม่เหล็ก โดยหลักๆ จะประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้:
รายการทดสอบ | เครื่องมือทดสอบ | ดัชนีและหลักการการทดสอบ | วัตถุประสงค์ของการทดสอบ |
แม่เหล็กตกค้าง (Br) | เกาส์มิเตอร์ | ความหนาแน่นของฟลักซ์ที่เหลืออยู่เมื่อสนามแม่เหล็กภายนอกถูกเอาออกหลังจากที่แม่เหล็กถูกทำให้เป็นแม่เหล็กจนอิ่มตัวแล้ว | การวัดความแรงของสนามแม่เหล็กที่พื้นผิวของแม่เหล็ก |
ความกดดัน (Hc) | เครื่องวัดความกดดัน | ความสามารถในการต้านทานการทำให้เป็นแม่เหล็กหรือการกำจัดแม่เหล็กแม้ว่าแม่เหล็กจะถูกกำจัดแม่เหล็กจนเป็นศูนย์ด้วยความแรงของสนามแม่เหล็กย้อนกลับตามที่ต้องการ | วัดแรงบังคับของแม่เหล็กเพื่อประเมินความต้านทานต่อการสลายแม่เหล็ก |
ความกดดันที่ได้รับมา (Hci) | บีเอช เคิร์ฟ เทรเซอร์ | ความต้านทานต่อการทำลายแม่เหล็กเมื่อแม่เหล็กถูกทำลายแม่เหล็กจนหมด | วัดแรงบังคับที่ได้รับโดยการพล็อตเส้นการกลับฮิสเทรีซิสของแม่เหล็ก |
ผลิตภัณฑ์พลังงานแม่เหล็กสูงสุด (BHmax) | บีเอช เคิร์ฟ เทรเซอร์ | ความหนาแน่นพลังงานสูงสุดที่แม่เหล็กสามารถเก็บไว้ได้ในสถานะแม่เหล็ก | ประเมินความจุในการกักเก็บพลังงานแม่เหล็กของแม่เหล็กและแสดงภาพพารามิเตอร์ประสิทธิภาพแม่เหล็กของแม่เหล็กผ่านไดอะแกรมเส้นกลับ BH |
แม่เหล็กพื้นผิว | เครื่องทดสอบการกระจายแม่เหล็กแบบตั้งโต๊ะ/ เทสลามิเตอร์ | ขนาดของการสร้างแม่เหล็กที่พื้นผิวส่วนกลางหรือการสร้างแม่เหล็กที่พื้นผิวของพื้นที่เฉพาะ ความสม่ำเสมอของการกระจาย ฯลฯ | ตรวจสอบขนาดของสนามแม่เหล็กในบริเวณเฉพาะของผลิตภัณฑ์ |
โมเมนต์แม่เหล็ก | เครื่องทดสอบโมเมนต์แม่เหล็ก/ฟลักซ์มิเตอร์ | ค่าโมเมนต์แม่เหล็ก | ตอบสนองต่อขนาดพลังงานแม่เหล็กของผลิตภัณฑ์ได้แม่นยำยิ่งขึ้น |
3. การทดสอบโครงสร้างจุลภาคและการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
การทดสอบโครงสร้างจุลภาคและการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของ NdFeB นั้นมีจุดประสงค์หลักเพื่อตรวจสอบว่าประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความคาดหวังในระหว่างกระบวนการผลิตหรือไม่ และเพื่อตรวจสอบว่ามีข้อบกพร่องใดๆ ในกระบวนการผลิตหรือไม่
รายการทดสอบ | เครื่องมือทดสอบ | ดัชนีและหลักการการทดสอบ | วัตถุประสงค์ของการทดสอบ |
ปริมาณคาร์บอนและกำมะถัน | เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนและซัลเฟอร์อินฟราเรด | การเผาคาร์บอนและกำมะถันในตัวอย่างที่อุณหภูมิสูงเพื่อสร้างออกไซด์ | ตรวจจับเนื้อหาขององค์ประกอบสิ่งเจือปนและทดสอบกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ |
ปริมาณออกซิเจน ไนโตรเจน และไฮโดรเจน | ผู้ทดสอบ | ตัวอย่างจะถูกแปลงเป็น CO, CO2, N2, H2 ที่อุณหภูมิสูงเพื่อการตรวจจับ | วิเคราะห์การมีอยู่และการกระจายตัวของออกไซด์และสิ่งเจือปนที่ไม่ใช่โลหะในแม่เหล็ก NdFeB |
การวิเคราะห์องค์ประกอบ | เครื่องวัดสเปกตรัมการปล่อยพลาสมา | อะตอมแตกตัวเป็นไอออนแล้วกระโดดเพื่อตรวจจับพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกปล่อยออกมา ซึ่งสอดคล้องกับธาตุที่มีสเปกตรัมลักษณะเฉพาะต่างกัน | วิเคราะห์องค์ประกอบของวัตถุดิบ |
การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ | กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด/เครื่องตรวจวัดพลังงาน | วิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของตัวอย่างด้วยอิเล็กตรอนรอง อิเล็กตรอนกระเจิงกลับ และสัญญาณ S-ray ลักษณะเฉพาะ | ตรวจสอบความแม่นยำของผลิตภัณฑ์ |
4. การทดสอบเสถียรภาพด้านสิ่งแวดล้อม
การทดสอบเสถียรภาพด้านสิ่งแวดล้อมจะประเมินประสิทธิภาพของวัสดุแม่เหล็กในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน:
การทดสอบความต้านทานการกัดกร่อน: ประเมินเสถียรภาพของวัสดุแม่เหล็กในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การทดสอบการพ่นเกลือและการทดสอบความร้อนชื้น
การทดสอบเสถียรภาพทางความร้อน: ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุแม่เหล็กในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูงเพื่อให้แน่ใจถึงความน่าเชื่อถือในการใช้งานที่อุณหภูมิสูง
ด้วยโปรแกรมการทดสอบที่ครอบคลุมเหล่านี้ เราสามารถประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของแม่เหล็ก NdFeB เผาผนึกได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการใช้งานที่หลากหลาย ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันยาวนานด้านวัสดุแม่เหล็กและการออกแบบวงจรแม่เหล็ก Newland Magnet มุ่งมั่นที่จะมอบโซลูชันแม่เหล็กคุณภาพสูงให้กับลูกค้า สำหรับการใช้งานที่ซับซ้อนหลากหลายประเภท
การทดสอบประสิทธิภาพและคุณภาพของแม่เหล็ก NdFeB เผาผนึกเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในการใช้งานจริง ด้วยการทดสอบและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เราจึงสามารถตรวจจับและกำจัดข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต ช่วยยืดอายุการใช้งานและเสถียรภาพด้านประสิทธิภาพของแม่เหล็ก Newland Magnet จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบโซลูชันแม่เหล็กที่ทันสมัยที่สุดให้กับลูกค้า