البنية المجهرية المثالية للمغناطيس الملبد هي تلك الخاصة بحبيبات الطور الرئيسي الدقيقة والموحدة والمحاطة بعناصر إضافية ناعمة ورفيعة، مع اتجاهات مغنطة سهلة لحبيبات الطور الرئيسي مرتبة بشكل متسق قدر الإمكان على طول اتجاه الاتجاه. سوف تقلل التجاويف والحبوب الكبيرة والمراحل المغناطيسية الناعمة كبيرة الحجم بشكل خطير من القوة القسرية الجوهرية للمغناطيس، في حين أن الحبوب التي ينحرف اتجاه مغنطتها عن اتجاه الاتجاه ستقلل في الوقت نفسه من تربيع منحنيات المغنطة وإزالة المغناطيسية المتبقية. لهذا الغرض، يجب تحويل سبائك السبائك أو رقائق التبريد السريع إلى جسيمات بلورية مفردة بمتوسط حجم جسيم يبلغ 3 ~ 5 ميكرومتر، والحد الأقصى لحجم الجسيمات أقل من 20 ميكرومتر، وشكل قريب من الكروي. وفي الوقت نفسه، يجب التحكم في نسبة الحبوب الناعمة بشكل مفرط لتجنب ميل المسحوق إلى الأكسدة الخطيرة. ، إذا لزم الأمر، استخدم معالجة سطح المسحوق لتعزيز قدرة المسحوق المضادة للأكسدة وتحسين التعبئة والانضغاط.
1. طريقة التكسير الميكانيكية التقليدية
تتميز المركبات الفلزية لمجموعة الانتقال الأرضية النادرة بصلابة وهشاشة عالية. يمكن كسر سبائك السبائك بسهولة إلى قطع صغيرة باستخدام الكسارة الفكية أو الآلات المماثلة، ثم يتم سحقها ميكانيكيًا خطوة بخطوة إلى متوسط حجم الجسيمات من 3 إلى 5 ميكرومتر. ومع ذلك، فإن تآكل المعدات يجلب الشوائب أيضًا مما يؤثر حتمًا على جودة المسحوق. بسبب ميل الأكسدة الشديد للمعادن الأرضية النادرة ومركباتها بين الفلزات، يتم عادةً إجراء التكسير الخشن (مستوى ~ 10 مم) والسحق المتوسط (مستوى ~ 100 ميكرومتر) تحت جو وقائي مثل النيتروجين أو الأرجون، بينما يتم الطحن الناعم (مستوى الجسيمات المتوسطة) الحجم 3 ~ 5μm) اختر مطحنة الكرة لحماية السائل أو مطحنة تدفق الغاز الخامل أو النيتروجين.
يتم أيضًا استخدام طريقة السبائك المزدوجة أو طريقة السبائك المتعددة لـ NdFeB الملبد على نطاق واسع. عادة، يتم خلط وطحن سبيكة قريبة من المكون الإيجابي Nd2Fe14B وسبائك سريعة التبريد غنية بـ Nd، ويتم توزيع المسحوق الصغير الغني بـ Nd بالتساوي وينقسم تقريبًا إلى الجسم الرئيسي لمسحوق السبائك.
2. استنزاف الهيدروجين (HD)
إن البحث عن سلوك امتصاص الهيدروجين للمعادن الأرضية النادرة والسبائك والمركبات بين الفلزات والخصائص الفيزيائية والكيميائية للهيدريدات كان دائمًا قضية رئيسية في تطبيق الأتربة النادرة. المثال الأكثر مباشرة هو بطاريات الهيدروجين. سبائك السبائك المصنوعة من مواد المغناطيس الدائم الأرضية النادرة لديها أيضًا ميل قوي لامتصاص الهيدروجين. تدخل ذرات الهيدروجين إلى المواقع الخلالية في الطور الرئيسي للمركب بين المعادن ومرحلة حدود الحبوب الغنية بالأرض النادرة لتكوين مركبات ذرية خلالية، مما يزيد من التباعد الذري ويوسع حجم الشبكة. ، يؤدي الإجهاد الداخلي الناتج إلى تشقق حدود الحبوب (كسر بين الخلايا الحبيبية)، أو كسر الحبوب (كسر عبر الحبيبات)، أو كسر مطاوع للسبائك في السبائك الهشة للغاية. ولأن هذا التشقق قد يكون مصحوبًا بصوت طقطقة، فإنه يسمى "سحق الهيدروجين" أو "انفجار الهيدروجين".
3. طريقة طحن الأمونيا النفاثة
في المختبرات أو عمليات الإنتاج واسعة النطاق، عادةً ما يتم استخدام المطاحن النفاثة ذات الطبقة المميعة التي تستخدم الضغط العالي ({{2}).6MPa)، والنيتروجين عالي النقاء (99.995٪) كمصدر للطاقة. يبلغ متوسط حجم الجسيمات D50 الذي يتم قياسه بواسطة محلل حجم الجسيمات بالليزر حوالي 5 ميكرومتر. مع الأخذ في الاعتبار أن ضغط الغاز يتناسب مع متوسط الطاقة الحركية لجزيئات الغاز، وتحت نفس الضغط، يكون للغاز ذو الوزن الجزيئي الصغير سرعة طيران أكبر، كما أن زيادة معدل تدفق الغاز يؤدي إلى زيادة وتيرة الاصطدامات الطبيعية للمسحوق حبيبات. جزيئات الهيدروجين وجزيئات الهيليوم هي أفضل المرشحين، ولكن بسبب الطبيعة المتفجرة للهيدروجين، فإن الهيليوم هو الخيار الأفضل. معدل تدفق الهيليوم هو 2.9 مرة من النيتروجين، ويمكن طحن المسحوق الخشن Nd-Fe-B في وقت قصير. سحق إلى D50=2ميكرومتر أو أقل.












































