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aimant permanent en terres rares

aimant permanent en terres rares

  • Durée de vie des aimants NdFeB - Stabilité à long terme des aimants permanents Jun 24, 2025
    Lorsqu'un aimant fonctionne ou est placé pendant une longue période, l'environnement (température, humidité, liquide corrosif, etc.) peut modifier ses propriétés physiques et chimiques. Après magnétisation de l'aimant permanent, la majeure partie de la zone est magnétisée dans une direction spécifique, mais il subsiste quelques petits domaines magnétiques dont la direction d'aimantation est chaotique (appelés noyau à magnétisation inverse). Sous l'influence de divers facteurs environnementaux, le noyau à magnétisation inverse initial croît et un nouveau noyau à magnétisation inverse est généré, ce qui entraîne une dégradation des propriétés magnétiques de l'aimant permanent. Cette modification est généralement lente et irréversible, de l'extérieur vers l'intérieur, et affecte directement les principaux paramètres de performance de l'aimant, à savoir la rémanence, la force coercitive ou le produit d'énergie magnétique maximal, pouvant même entraîner sa défaillance complète. Cette perte de propriétés magnétiques est irréversible. Même remagnétisé, l'aimant ne peut retrouver son niveau d'avant son placement prolongé. Ces dernières années, avec l’application généralisée de Aimant permanent NdFeB Matériaux dans l'aérospatiale, les véhicules électriques, les éoliennes de grande puissance et d'autres domaines nécessitant une longue durée de vie, les concepteurs d'applications ont accordé de plus en plus d'attention à la stabilité temporelle des aimants permanents NdFeB. 1. Stabilité à long terme à température ambiante En général, la perte de flux magnétique la plus importante provient de l'oxydation ou de la corrosion de la surface de l'aimant, ce qui constitue une perte irréversible. Parmi tous les types de aimant permanent en terres rares Parmi les matériaux, le NdFeB fritté présente les pertes les plus importantes. Cependant, après optimisation de la composition et traitement de protection de surface, la résistance à l'oxydation et à la corrosion des aimants NdFeB frittés ont été considérablement améliorés. Ainsi, si la surface de l'aimant est bien protégée, la durée de vie du NdFeB fritté présentant une teneur en HcJ suffisamment élevée peut dépasser 30 à 50 ans (à condition de ne pas dépasser la température d'utilisation). 2. Stabilité à long terme à haute température La figure suivante montre l'évolution de la perte de flux relative au fil du temps pour des aimants avec différentes valeurs Pc et HcJ = 20,1 kOe à 80℃, 120℃ et 150℃. Il est facile de constater, d'après la figure ci-dessus, qu'à valeur Pc identique, plus la température de stockage de l'aimant est élevée, plus la perte de flux magnétique relative diminue rapidement. La perte de magnétisation initiale et à long terme des aimants ayant une valeur absolue de Pc plus faible est significativement plus importante que celle des aimants ayant une valeur Pc plus élevée, et ces deux types de pertes augmentent significativement avec la température. Lorsque HcJ ne peut être augmenté davantage pour des raisons techniques et financières, l'augmentation de la valeur absolue de Pc peut efficacement supprimer la perte de magnétisation. La relation temporelle entre la perte d'aimantation relative d'aimants présentant différents coefficients HcJ et Pc à différentes températures montre que HcJ a une influence importante sur la perte d'aimantation à haute température. Plus HcJ est élevé, plus la perte d'aimantation est faible. La stabilité à haute température exige que l'aimant ait un coefficient HcJ plus élevé. Parallèlement, le coefficient de perméabilité Pc peut également déterminer la perte d'aimantation à haute température et à long terme de l'aimant.
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