„Деструктивната моќ“ на силниот магнетизам

Вовед во силни магнетни материјали
Силните магнетни материјали, особено трајните магнетни материјали како што се неодимиум железен бор (NdFeB) и самариум кобалт (SmCo), се широко користени во модерната индустрија поради нивната силна јачина на магнетно поле и одлични перформанси. Од мотори до медицински уреди, од потрошувачка електроника до воздушна, овие материјали играат важна улога. Иако силните магнетни материјали се користат на многу полиња, нивните потенцијални опасности не можат да се игнорираат. Дозволете ни да научиме како се прават силни магнетни материјали, подобро да ги разбереме потенцијалните ризици и подобро да ги спречиме.

Како се раѓаат силни магнетни материјали
1. Подготовка на суровина: Првиот чекор во производството на силни магнетни материјали е подготовка на суровини. За NdFeB, главните суровини вклучуваат неодимиум, железо, бор и други елементи во трагови како што се диспрозиум и прасеодимиум. Суровините треба строго да бидат прегледани и обработени за да се осигура дека односот на чистотата и составот ги исполнуваат барањата.
2. Топење: Подготвените суровини се ставаат во вакуумска индукциона печка за топење за да се формира легура. Во овој процес, контролата на температурата е многу критична и обично треба да се врши на висока температура од повеќе од 1000°C. Течноста од растопена легура ќе се истури во калап за да се излади и да се формира ингот.
3.Дробење и мелење: Оладениот ингот треба да се скрши на мали парчиња со дробилката, а потоа дополнително да се сомеле во фин прав со топчеста мелница. Големината на честичките на ситниот прав директно влијае на квалитетот на последователниот процес, така што овој чекор е многу важен.
4. Притискање за ориентација: Ситниот прав се става во калап и потоа се ориентира и се притиска под дејство на силно магнетно поле. Ова осигурува дека насоката на честичките на магнетниот прав е конзистентна, а со тоа ги подобрува магнетните својства на финалниот производ. Производот по ориентираното притискање се нарекува „зелено тело“.
5. Синтерување: Зеленото тело се става во печка за синтерување и се синтерува на висока температура (околу 1000°C-1100°C) за да се зацврсти и да формира густ магнет. Во текот на процесот на синтерување, материјалот претрпува сложени физички и хемиски промени и на крајот формира готов производ со високи магнетни својства.
6. Обработка и површинска обработка: Синтеруваниот магнет исто така треба да се сече, полира и друга механичка обработка за да се постигне потребната форма и големина. Со цел да се спречи магнетот од оксидација или корозија за време на употребата, на неговата површина обично се обложува заштитен слој како никел, цинк или епоксидна смола.
7. Магнетизација: Последниот чекор е магнетизирање на магнетот за да му ги даде потребните магнетни својства. Магнетизацијата обично се изведува во специјална опрема за магнетизација, користејќи силно магнетно поле за да ги направи магнетните области во магнетот конзистентни.

Неодимиум Феромагнетен

Штетата на силниот магнетизам
Смртноста на силните магнетни материјали главно се рефлектира во следните аспекти:

1. Влијание врз електронските уреди: Силните магнетни материјали може да ја попречат работата на електронските уреди, особено оние што се потпираат на магнетни сензори. На пример, мобилните телефони, компјутерските хард дискови, кредитните картички итн. може да бидат погодени од силни магнетни полиња, што ќе резултира со губење на податоци или оштетување на опремата.
2.Влијание врз човечкото тело: Иако силните магнетни материјали не претставуваат директна фатална закана за човечкото тело, тие може да предизвикаат локална болка или непријатност доколку се проголтаат или контактираат со кожата. Покрај тоа, силните магнетни материјали, исто така, може да привлечат метални предмети во близина и да предизвикаат случајни повреди.
3.Влијание врз други магнетни материјали: Силните магнетни материјали можат да привлечат и придвижат други магнетни материјали, што може да предизвика паѓање на тешки предмети или оштетување на опремата доколку не се ракува правилно. Затоа, кога се користат силни магнетни материјали, мора да се преземат соодветни безбедносни мерки за да се избегнат непотребни ризици.
4.Влијание врз механичка опрема: Во некои случаи, силните магнетни материјали може да апсорбираат метални делови во механичката опрема, предизвикувајќи дефект или исклучување на опремата. Овој ефект е особено сериозен кај прецизни инструменти и медицински помагала.

Како да ги спречите ефектите од силниот магнетизам
1. Одржувајте растојание: Чувајте ги силните магнетни материјали подалеку од електронски уреди, кредитни картички и други чувствителни предмети.
2. Заштитни мерки: Носете соодветна заштитна опрема кога ракувате со силни магнетни материјали и избегнувајте директен контакт со кожата.
3. Едукација и предупредувања: Едуцирајте ги децата да не си играат со силни магнетни играчки и погрижете се да ги разберат потенцијалните опасности.
4. Професионално водство: Во медицинските средини, погрижете се пациентите и персоналот да ги разберат безбедносните прописи за силни магнетни материјали и да преземат соодветни заштитни мерки.
5. Складирање и транспорт: Силните магнетни материјали треба да се чуваат во посебни контејнери и соодветно заштитени за време на транспортот за да се спречи контакт со други предмети.

Процесот на производство на силни магнетни материјали е сложен и деликатен процес кој вклучува повеќе чекори и професионални технички средства. Разбирањето на неговиот производствен процес ни помага подобро да ги разбереме и примениме овие материјали. Во исто време, ние исто така треба да бидеме свесни за потенцијалните опасности од силните магнетни материјали и да преземеме ефективни заштитни мерки за да ја осигураме нашата безбедност.


Време на објавување: 25-10-2024 година