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지속적 영구자석 소재 선도성능 업그레이드
고순도 자석체 기술

소결 네오디뮴 철붕소의 불순물 원소 감소는 자석체 성능 향상의 핵심이며, 당사는 원료 선택, 장비 최적화 반복, 제조 공정 기술 매개변수 조정 등을 통해 저불순물 고성능 자석체를 획득합니다.

입자 미세화 기술
입자 미세화 기술은 자석체 입자 입경을 감소시키고 국부 산란장을 낮춤으로써 중희토류 감량 및 자석체 보자력 향상 목적을 달성할 수 있습니다. 당사는 용해, 분말 제조, 미세분 말成型 및 소결 기술 최적화를 통해 미세결정 자석체를 제조하여 자석체 내재 특성을 향상시킵니다.핵생성점 증가, 핵생성 유도, 미세한 주상정 형성, 주조 공정 최적화, 과냉도 증가, 관통성이 좋은 주상정 주괴 형성.분말 균일성 개선, 적절한 소결 공정을 통해 균일하고 미세한 입자 크기의 자석체 획득, 유효 감자장 감소선명하고 연속적인 입계상 획득, 강한 감자 커플링 작용 발휘, 자석체 보자력 향상

增加形核点,诱导形核,形成细小的柱状晶,优化浇铸工艺,增大过冷度,形成贯穿性好的柱状晶铸片。

粉体一致性改善,通过合适烧结工艺获得具有均匀细小晶粒尺寸的磁体,降低有效退磁场

获得清晰连续晶界相,起到强的去磁耦合作用,提升磁体的矫顽力

입계 최적화 기술
소결 네오디뮴 철붕소 자석체의 보자력은 자석체 내재 성능 외에도 자석체의 미세 구조와 밀접한 관련이 있습니다. 자석체의 입계상 구성, 종류 및 분포 등은 모두 자석체의 보자력에 큰 영향을 미칩니다. 따라서 자석체의 입계를 최적화하여 보자력을 향상시키는 것은 재료 성능 향상의 핵심 수단이 됩니다. 당사는 미량 원소 첨가 비율 정밀 설계와 소결 시효 공정 최적화를 결합하여 분포가 연속적이고 두께가 균일하며 특정 구조 조직을 가진 입계상을 획득함으로써 양호한 미세 구조를 가진 입계를 얻고, 이를 통해 자석체 성능 향상을 실현합니다.
최적화 전
최적화 후
입계 확산 기술

입계 확산 기술은 표면에 중희토류 함유 막층을 도포한 네오디뮴 철붕소 자석체에 고온 확산 열처리를 가하여 중희토류 원소가 입계상을 따라 자석체 내부로 들어가 주상 입자 표면에 독특한 중희토류 껍질 구조를 형성하게 하는 것입니다. 이 핵-껍질 구조는 극소량의 중희토류 사용으로 자석체 보자력을 대폭 향상시킬 수 있습니다.당사는 확산원 성분 조절과 제조 공정 정밀 설계를 통해 확산 깊이 향상과 확산 속도 증가를 실현하여 확산 자석체의 보자력을 더욱 강화하고 중희토류 원소 이용률을 크게 향상시켰습니다.

我司通过扩散源成分调控与制备工艺精细设计,实现了扩散深度的提升与扩散速率的提高,进一步强化了扩散磁体的矫顽力,极大提升了重稀土元素的利用率。

선택 영역 확산 기술

당사는 고객 요구에 따라 전문적인 자장 시뮬레이션 설계를 진행하고,成套의 자석 응용 솔루션을 제공할 수 있습니다. 자석체 본연의 구조적 특성과 실제 응용의 감자 환경으로 인해 자석체에는 감자 쉬운 영역과 감자 어려운 영역이 존재합니다. 자석체의 작업 특성에 비추어, 당사는 고객 요구에 따라 선택 영역 확산 기술을 적용, 감자 쉬운 영역에 대해 지정 구역 확산을 실시하여 국부 영역 보자력을 강화함으로써 고온에서의 자력 손실 위험을 낮추는 동시에 중희토류 사용량을 대폭 절감할 수 있습니다.

재생 자석체 기술

당사는 완전한 재생 자석체 생산 공정을 보유, 폐기된 영구자석 모터, 풍력 발전 터빈 등 장비에서 분해하여 회수한 영구자석체를 분리 사용하고, 재생 영구자석 소재로 재제조하여 자석체의 재생 및 희토류 자원의 재활용 이용을 실현했습니다.