Železov bor, znan tudi kot neodim železo-borov magnet (magnet NdFeB), je tetragonalni kristal, ki ga tvorijo neodim, železo in bor (Nd2Fe14B). Neodimove magnete je leta 1982 odkril Masato Sagawa iz podjetja Sumitomo Special Metals. Produkt magnetne energije (BHmax) tega magneta je večji od produkta samarijevega kobaltnega magneta in je material z največjim produktom magnetne energije na svetu v tistem času. Kasneje je podjetje Sumitomo Special Metals uspešno razvilo postopek praškaste metalurgije. General Motors je uspešno razvil postopek vrtenja iz taline, ki lahko pripravi magnete NdFeB. Ta magnet je najbolj magnetni trajni magnet, ki je danes na voljo, in je tudi najpogosteje uporabljen magnet redkih zemelj. Magneti NdFeB lahko zdržijo dolgo časa pri sobni temperaturi, vendar je dobro znano, da se razmagnetijo, če so izpostavljeni visokim temperaturam. Kombinacija stroškov in zmogljivosti magnetov NdFeB jih naredi priljubljeno izbiro za uporabo tradicionalnih magnetov in ustvarjanje novih aplikacij izdelkov, v primeru močnega povečanja obstoječe moči pa omogoča uporabo manjšega magneta, kar je koristno za večino modeli. Pri ravnanju z magneti NdFeB pri visokih temperaturah je potrebna previdnost, saj se magneti NdFeB pri visokih temperaturah zlahka razmagnetijo. Spodaj bomo skupaj z vami razumeli problem visokotemperaturne demagnetizacije NdFeB magnetov. Zaradi visoke vsebnosti NdFeB v NdFeB magnetih je le-te tudi enostavno oksidirati, zato so različni premazi, ki izpolnjujejo te pogoje, odvisni od okolja delovanja NdFeB magnetov. Razlog, zakaj se NdFeB razmagneti v okolju z visoko temperaturo, je določen z njegovo lastno fizično strukturo. Razlog, zakaj lahko splošni magnet ustvari magnetno polje, je v tem, da se elektroni, ki jih nosi sama snov, vrtijo okoli atoma v skladu s smerjo in tako ustvarjajo silo magnetnega polja, ki posledično vpliva na okoliške zadeve. Vendar pa je vrtenje elektronov okoli atomov v vnaprej določeni smeri omejeno tudi s temperaturnimi pogoji. Različni magnetni materiali lahko prenesejo različne temperature. Če je temperatura previsoka, bodo elektroni odstopili od prvotne orbite, kar bo povzročilo zmedo. Lokalno magnetno polje materiala bo moteno, kar bo povzročilo razmagnetenje. Temperaturna upornost močnih magnetov NdFeB je približno 200 stopinj, to pomeni, da bo, če preseže 200 stopinj, prišlo do demagnetizacije. Če je temperatura višja, bo demagnetizacija resnejša.
Več učinkovitih rešitev za visokotemperaturno razmagnetenje NdFeB magnetov:
1. Izdelkov magneta NdFeB ne izpostavljajte previsoki temperaturi, še posebej bodite pozorni na njegovo kritično temperaturo, to je 200 stopinj, in pravočasno prilagodite temperaturo delovnega okolja, da zmanjšate pojav demagnetizacije.
Drugi je začeti s tehnologijo za izboljšanje delovanja izdelkov z uporabo železo-borovih magnetov, tako da imajo lahko strukturo z višjo temperaturo in da okolje ne vpliva zlahka nanje.
3. Izberete lahko tudi materiale z visoko prisilno silo z enakim produktom magnetne energije. Če ne, lahko žrtvujete samo majhen produkt magnetne energije in poiščete material z višjo prisilo z produktom nižje magnetne energije. Če ne, se lahko odločite za uporabo samarijevega kobalta. Za reverzibilno razmagnetenje je samarijev kobalt edina izbira.











































