Viimased uudised Hiinas kõrgtemperatuuriliste NDFEB-magnetide kohta
May 09, 2025
Viimased uudised Hiinas kõrgtemperatuuriliste vastupidavate NDFEB-magnetide kohta: kahekordse kasutusega tooted ja regulatiivsed värskendused
Hiina pideva uuendusega valdkonnasharuldane muld muinast Materjalid, kõrge temperatuuriga vastupidavuse NDFEB magneti tehnoloogia on teinud märkimisväärse läbimurde. Äsja välja töötatud NDFEB-magnetid, mis sisaldavad düsprosiumi (DY) ja terbiumit (TB), võivad endiselt säilitada suurepäraseid magnetilisi omadusi kõrge temperatuuriga keskkondades (180 kraadi -220 kraad) ja neid kasutatakse laialdaselt uutes energiasõidukites, tuuleenergia tootmisel, tööstusmootorites ja kõrgel tasemel elektroonikaseadmetes.
Peamine tehnoloogiline areng:
Kõrge sunniviisi valemi optimeerimine: Lisades selliseid raskeid haruldaste muldmetallide elemente nagu düsprosium (DY) ja terbium (TB), paraneb magneti kõrge temperatuuri stabiilsus märkimisväärselt.
Terade piiride difusioonitehnoloogia (GBD):Vähendage raskete haruldaste muldmetallide hulka, vähendage kulusid, säilitades samal ajal suure jõudluse.
Korrosioonikindla katte uuendamine:Magneti vastupidavuse suurendamiseks karmides keskkondades kasutage mitmekihilist katet (Ni-Cu-Ni, epoksüvaik jne).
Hiina uute kaheotstarbeliste toodete ekspordieeskirjade tõlgendamine (sisaldab düsprosiumi/terbium ndfeb)
Alates 2023. aastast on Hiina valitsus tugevdanud ekspordikontrolli, mis hõlmab kahekordset kasutamist riiklikku julgeolekut (sealhulgas suure jõudlusega NDFEB magnetid). Viimased poliitilised nõuded:
Ekspordi litsentsi haldamine:
1. suure jõudlusega NDFEB-magnetid, mis sisaldavad düsprosiumi (DY) või terbiumit (TB) (näiteks H-seeria, SH-seeria, UH-seeria) peavad kandideerima "kahesuguse kasutusega üksuste ja tehnoloogia ekspordilitsentsi" jaoks.
2. Magnetienergia produktiga (BHMAX), mis on suurem kui 45mgoe, või töötemperatuur, mis on suurem kui 150 kraadi või võrdne, magnet.
Lõppkasutusülevaade:
Eksportijad peavad esitama lõppkasutaja avalduse, et tagada toodet sõjaväe ega tundlikes valdkondades (näiteks lennundus, radarisüsteemid).
Tarneahela vastavuse nõuded:
Ettevõtted peavad koostama haruldaste muldmetallide toorainete täieliku jälgitavuse süsteemi vastavalt Hiina ekspordikontrolli õigusele ja rahvusvaheliste kaubanduse eeskirjadele.
Millised on NDFEB-magnetide kontekstis kahekordse kasutamise tooted?
Kahekordseks kasutamiseks on materjalid ja tehnoloogiad, mida saab kasutada nii tsiviil- kui ka sõjaliste rakenduste jaoks. NDFEB magnetide puhul suurendab haruldaste muldmetallide lisamine nagu düsprosium (DY) ja terbium (TB) toote kõrge temperatuuri jõudlust ja üldist magnet tugevust. Need elemendid on hädavajalikud kriitiliste rakenduste jaoks suure jõudlusega magnetide tootmiseks, sealhulgas::
Elektrisõiduki (EV) mootorid: Kõrge temperatuuriga NDFEB magnetid on EV mootorite jõudluse ja elu jaoks hädavajalikud ning globaalne nõudlus EV -de järele kasvab kiiresti.
Lennundus ja kaitse:Neid magneteid kasutatakse satelliitide, raketijuhtimissüsteemides ja sõjaväe-kvaliteediga seadmetes, kus kõrge jõudluse säilitamine kõrgel temperatuuril on kriitiline.
RenEwable Energy:Tuuleturbiinid ja muud taastuvenergia süsteemid tuginevad tõhusa energia muundamiseks ka kõrge temperatuuriga magnetidele.
Kõrgete temperatuuride tähtsus NDFEB magnetite
Nagu varem mainitud, on kõrge temperatuuriga NDFEB magnetid mitme võtmetööstuse põhikomponendid. Vaatame, kuidas düsprosiumi (DY) ja terbiumi (TB) lisamine suurendab nende jõudlust:
Parem termiline stabiilsus: DY ja terbium aitavad stabiliseerida NDFEB magnetide kristallstruktuuri, võimaldades neil säilitada oma magnetiseerumist kõrgematel temperatuuridel. See on eriti oluline rakendustes, kus kõrged temperatuurid on vältimatud, näiteks elektrisõidukite mootorid ja kosmosesüsteemid.
Suurendatud magnetitugevus: Need haruldaste muldmetallide elemendid suurendavad magneti loomulikku sunnivust, mis tähendab, et magnet säilitab oma magnetilisi omadusi nõudlikumas keskkonnas.
Suurenenud vastupidavus ja kasutusaeg:Kõrge temperatuuri vastupidavus ei laienda mitte ainult magneti eluiga, vaid vähendab ka jõudluse halvenemise riski, pakkudes usaldusväärsemat toodet kõrgtehnoloogilistele tööstustele.




