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Kontinuierliche Führung in Permanentmagneten und >Leistungssteigerung
Hochreine Magnettechnologie

Die Reduzierung von Verunreinigungen in gesinterten NdFeB-Magneten ist der Schlüssel zur Leistungssteigerung. Durch Rohstoffauswahl, Geräteoptimierung und Prozessparameterkontrolle erreichen wir hochreine, leistungsstarke Magnete.

Kornfeinungstechnologie
Die Kornfeinung reduziert die Korngröße und lokale Streufelder, was den Seltenerdmetall-Verbrauch senkt und die Koerzitivfeldstärke erhöht. Durch Optimierung von Schmelze, Pulverherstellung, Formgebung und Sinterung stellen wir feinkörnige Magnete mit verbesserten intrinsischen Eigenschaften her.

Erhöhung der Keimbildungsstellen, induzierte Keimbildung, Bildung feiner Säulenkristalle, Optimierung des Gießprozesses, Erhöhung der Unterkühlung zur Bildung von Gussplatten mit gut durchgängigen Säulenkristallen.

Verbesserung der Pulverkonsistenz, Erzielung von Magneten mit gleichmäßig feiner Korngröße durch geeignete Sinterverfahren, Verringerung des effektiven Entmagnetisierungsfeldes.

Erzielung klarer, kontinuierlicher Korngrenzenphasen, die eine stark entkoppelnde Wirkung entfalten und die Koerzitivfeldstärke des Magneten erhöhen.

Korngrenzenverfeinerung
Die Koerzitivfeldstärke von gesinterten Neodym-Eisen-Bor-Magneten hängt nicht nur von den intrinsischen Eigenschaften des magnetischen Materials ab, sondern ist auch eng mit der Mikrostruktur des Magneten verbunden. Die Zusammensetzung, Art und Verteilung der Korngrenzphasen haben einen erheblichen Einfluss auf die Koerzitivfeldstärke des Magneten. Daher ist die Optimierung der Korngrenzen zur Verbesserung der Koerzitivfeldstärke zu einer wichtigen Strategie zur Verbesserung der Materialleistung geworden. Unser Unternehmen erreicht dies durch die präzise Auslegung der Anteile der Spurenelementzusätze in Kombination mit optimierten Sinter- und Alterungsprozessen. Dies führt zu Korngrenzphasen mit kontinuierlicher Verteilung, gleichmäßiger Dicke und spezifischer Strukturorganisation. Auf diese Weise erhalten wir Korngrenzen mit günstigen Mikrostrukturen und erzielen so eine verbesserte Magnetleistung.
Unoptimiert
Optimiert
Korngrenz-Diffusionstechnologie

Bei dieser Technik werden mit schweren Seltenerden beschichtete NdFeB-Magnete wärmebehandelt, sodass die Elemente entlang der Korngrenzen diffundieren und eine einzigartige Kern-Schale-Struktur auf den Hauptphasenkörnern bilden. Diese Struktur steigert die Koerzitivfeldstärke bei minimalem Einsatz seltener Erden erheblich.

Durch Steuerung der Diffusionsquellenzusammensetzung und präzises Prozessdesign erhöhen wir die Diffussionstiefe und -rate, was die Koerzitivfeldstärke diffundierter Magnete weiter verstärkt und die Nutzungseffizienz seltener Erden stark steigert.

Selektive Zonen-Diffusionstechnologie

Wir bieten professionelle Magnetfeldsimulationen und komplette Magnetlösungen. Magnete haben aufgrund ihrer Struktur und des Entmagnetisierungsfeldes in der Anwendung Bereiche mit hohem/niedrigem Entmagnetisierungsrisiko. Mittels selektiver Diffusion können wir gezielt empfindliche Bereiche behandeln, um die lokale Koerzitivfeldstärke zu erhöhen. Dies senkt das Hochtemperatur-Entmagnetisierungsrisiko und reduziert den Verbrauch seltener Erden erheblich.

Technologie für recycelte Magnete

Wir haben einen kompletten Prozess für recycelte Magnete. Wir demontieren und sammeln Permanentmagnete aus Altgeräten, trennen sie und bereiten sie zu neuem Permanentmaterial auf. So regenerieren wir Magnete und recyceln Seltenerdressourcen.