• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Existují nějaké magnety silnější než neodimové magnety? Pokud ano, jak se jmenují a jak se srovnávají v síle s neodimovými magnety?

Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

V současné době jsou magnety Ndfeb považovány za jedny z nejsilnějších komerčně dostupných magnetů. Patří do kategorie vzácných zemských magnetů a jsou známé svou vysokou sílou a vysokou koercivitou (tj. schopností odolat demagnetizaci). Existují však materiály, které mohou za určitých podmínek vykazovat vyšší magnetické vlastnosti.


Samarium-kobaltový magnet


Samarium-kobaltové magnety (SmCo) jsou také vzácné zemské magnety, které jsou stabilnější než magnety Ndfeb při vysokých teplotách. Ačkoli jejich magnetický energetický produkt (MGOe, míra schopnosti magnetu ukládat energii) může být při pokojové teplotě mírně nižší než u magnetů Ndfeb, samarium-kobaltové magnety vykazují lepší stabilitu při vysokých teplotách. Magnetický energetický produkt samarium-kobaltových magnetů je asi 24 až 32 MGOe, zatímco magnetický energetický produkt magnetů Ndfeb může dosahovat až 52 MGOe a více.


Magnety v laboratoři


Kromě komerčních magnetů bylo v laboratorních podmínkách syntetizováno několik materiálů s vyššími magnetickými vlastnostmi, ale tyto materiály dosud nebyly široce použity v komerčních produktech.


Magnetické materiály s perovskitovou strukturou


Vědci pracují na několika magnetických materiálech s perovskitovou strukturou, které teoreticky mají potenciál poskytnout vyšší magnetický energetický produkt. Příprava a komerční aplikace těchto materiálů je však stále ve fázi výzkumu.


Železo-založený supravodič


Železo-založení supravodiče mohou generovat velmi silná magnetická pole při nízkých teplotách, ale toto je nutné dosáhnout při extrémně nízkých teplotách a proto není vhodné pro běžné aplikace trvalých magnetů.


Teoretický magnetický materiál


Teoreticky je možné vyvinout magnetické materiály silnější než magnety Ndfeb, ale to vyžaduje podporu nových slitinových formulací a technologického pokroku. Například vědci zkoumají nové kombinace vzácných zemských prvků v naději, že objeví silnější magnetické materiály.


Shrnutí


Magnety Ndfeb jsou v současné době jedny z nejsilnějších komerčně dostupných magnetů s nejvyšším magnetickým energetickým produktem. Samarium-kobaltové magnety mají lepší výkon v prostředí s vysokou teplotou, ale obvykle jejich magnetický energetický produkt je mírně nižší než u magnetů Ndfeb.


Magnety v laboratoři, jako jsou magnetické materiály s perovskitovou strukturou a železo-založení supravodiče, mohou vykazovat vyšší magnetické vlastnosti za určitých podmínek, ale tyto materiály nebyly dosud široce použity v komerčních produktech.


Při výběru magnetů je třeba zvážit kromě magnetických vlastností i použití v prostředí, náklady, teplotní stabilitu a jiné specifické požadavky aplikace. Magnety Ndfeb dominují na trhu díky svému vysokému výkonu a relativně nízkým nákladům, ale samarium-kobaltové magnety jsou vhodnější pro určité aplikace v prostředí s vysokou teplotou. Budoucí výzkum magnetických materiálů může přinést nové průlomové objevy, ale neexistuje komerční magnet, který by byl v každém ohledu lepší než magnety Ndfeb.


Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

Proč musí být jádro transformátoru zazemleno pouze v jednom bodě Není vícebodové zazemlení spolehlivější
Proč je třeba zemlit jádro transformátoru?Během provozu se jádro transformátoru spolu s kovovými strukturami, částmi a komponenty, které fixují jádro a cívky, nachází v silném elektrickém poli. Vlivem tohoto elektrického pole získají relativně vysoký potenciál vůči zemi. Pokud není jádro zemleno, existuje potenciální rozdíl mezi jádrem a zemlenými přidržovacími strukturami a nádrží, což může vést k pravidelným výbojkům.Kromě toho během provozu okolí civek obklopuje silné magnetické pole. Jádro a
01/29/2026
Porozumění neutrálnímu zazemlení transformátoru
I. Co je neutrální bod?V transformátorech a generátorech je neutrální bod specifickým místem v cívkování, kde absolutní napětí mezi tímto bodem a každým externím terminálem je stejné. V níže uvedeném diagramu bodOzobrazuje neutrální bod.II. Proč je nutné zazemnit neutrální bod?Elektrické spojení mezi neutrálním bodem a zemí v trojfázovém střídavém elektrickém systému se nazývámetoda zazemnění neutrálu. Tato metoda zazemnění přímo ovlivňuje:Bezpečnost, spolehlivost a ekonomiku elektrické sítě;Výb
01/29/2026
Nesrovnalost napětí: zemní spojení, otevřená vodičová linka, nebo rezonance?
Jednofázové zazemnění, přerušení vedení (otevřená fáze) a rezonance mohou způsobit nesrovnalost třífázového napětí. Správné rozlišení mezi nimi je klíčové pro rychlé odstranění poruchy.Jednofázové zazemněníI když jednofázové zazemnění způsobuje nesrovnalost třífázového napětí, velikost napětí mezi fázemi zůstává nezměněna. Může být rozděleno do dvou typů: kovového zazemnění a nekovového zazemnění. Při kovovém zazemnění se napětí poškozené fáze sníží na nulu, zatímco napětí ostatních dvou fází vz
11/08/2025
Složení a princip fungování fotovoltaických výrobních systémů
Složení a princip fungování fotovoltaických (PV) systémů pro výrobu elektrické energieFotovoltaický (PV) systém pro výrobu elektrické energie se primárně skládá z PV článků, řadiče, inverteru, baterií a dalších příslušenství (baterie nejsou potřebné pro systémy připojené k síti). Na základě toho, zda je systém závislý na veřejné elektrické síti, se PV systémy dělí na izolované a připojené k síti. Izolované systémy fungují nezávisle bez podpory veřejné sítě. Jsou vybaveny akumulačními bateriemi,
10/09/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu