製品名: ネオジムアーク/セグメント/タイルマグネット
材質: ネオジム鉄ボロン
寸法: カスタマイズされた
コーティング: シルバー、ゴールド、亜鉛、ニッケル、Ni-Cu-Ni。銅など
磁化方向: ご要望に応じて
磁気ローター、または永久磁石ローターは、モーターの非固定部分です。ローターは、電気モーターや発電機などの可動部品です。磁気ローターは複数の極を備えて設計されています。各極の極性 (北と南) が交互になります。反対側の極は中心点または軸を中心に回転します (基本的にシャフトは中央にあります)。これがローターの基本的な設計です。希土類永久磁石モーターは、小型、軽量、高効率、良好な特性などの一連の利点を持っています。その用途は非常に広範囲で、航空、宇宙、防衛、機器製造、工業生産、農業生産、日常生活のあらゆる分野に広がっています。
磁気カップリングは、磁場を使用してトルク、力、または動きをある回転部材から別の回転部材に伝達する非接触カップリングです。転送は、物理的な接続を行わずに、非磁性の封じ込めバリアを介して行われます。カップリングは、磁石が埋め込まれたディスクまたはローターの対向するペアです。
磁石全体をいくつかに切り分けて貼り合わせるのは、渦損失を低減するためです。このような磁石を「積層」と呼びます。一般に個数が多いほど渦損失低減効果は高くなります。積層は磁石の全体的な性能を低下させることはなく、磁束にわずかな影響を与えるだけです。通常、各ギャップが同じ厚さになるように制御する特別な方法を使用して、接着剤のギャップを特定の厚さ内に制御します。
製品名: リニアモーターマグネット 材質:ネオジム磁石/希土類磁石 寸法: 標準またはカスタマイズされた コーティング: シルバー、ゴールド、亜鉛、ニッケル、Ni-Cu-Ni。銅など 形状: ネオジムブロック磁石またはカスタマイズされた
ハルバッハ配列は磁石構造であり、工学上のほぼ理想的な構造です。目標は、最小限の磁石で最も強い磁場を生成することです。 1979 年にアメリカの学者クラウス ハルバッハが電子加速実験を行ったときに、この特殊な永久磁石構造を発見し、徐々にこの構造を改良し、最終的にいわゆる「ハルバッハ」磁石を形成しました。
永久磁石モータは一般に、電流形態に応じて永久磁石交流 (PMAC) モータと永久磁石直流 (PMDC) モータに分類できます。 PMDC モーターと PMAC モーターは、それぞれブラシ/ブラシレス モーターと非同期/同期モーターにさらに分けることができます。永久磁石励磁により消費電力を大幅に削減し、モーターの走行性能を強化します。
自動車用途では、効率を含め、永久磁石のさまざまな用途が存在します。自動車業界は、燃料効率と生産ラインの効率という 2 つの効率に重点を置いています。磁石は両方に役立ちます。
磁石のN極とS極が交互に配置されています。 1 つの N 極と 1 つの S 極を極ペアと呼び、モーターは任意の極ペアを持つことができます。磁石としては、アルミニッケルコバルト永久磁石、フェライト永久磁石、希土類永久磁石(サマリウムコバルト永久磁石、ネオジム鉄ボロン永久磁石を含む)などが使用されます。磁化の方向は平行磁化とラジアル磁化に分けられます。
風力エネルギーは、地球上で最も実現可能なクリーン エネルギー源の 1 つになりました。長年にわたり、私たちの電力のほとんどは石炭、石油、その他の化石燃料から供給されてきました。しかし、これらの資源からエネルギーを作り出すと、私たちの環境に深刻なダメージを与え、大気、土地、水を汚染します。この認識により、多くの人々が解決策としてグリーン エネルギーに注目するようになりました。
保磁力の低いネオジム磁石は、80℃以上に加熱すると強度が低下し始める可能性があります。高保磁力のネオジム磁石は、不可逆損失がほとんどなく、最大 220°C の温度で動作するように開発されました。ネオジム磁石用途では低い温度係数が必要なため、特定の動作要件を満たすためにいくつかのグレードが開発されました。
MRI および NMR の大きく重要なコンポーネントは磁石です。この磁石のグレードを識別する単位をテスラといいます。磁石に適用されるもう 1 つの一般的な測定単位はガウス (1 テスラ = 10000 ガウス) です。現在、磁気共鳴イメージングに使用される磁石は、0.5 テスラから 2.0 テスラ、つまり 5000 から 20000 ガウスの範囲にあります。