NdFeB-magneter karakteriserar de magnetiska materialparametrarna respektive:
1、Magnetisk energiprodukt (BH)
Definition: Produkten av den magnetiska flödestätheten (B) och motsvarande magnetiska fältstyrka (H) vid vilken punkt som helst av en permanentmagnets avmagnetiseringskurva. Det är en parameter som kännetecknar den totala lagrade energin i det externt genererade magnetfältet per volymenhet av permanentmagnetmaterialet. Enhet: MGOe eller J/m3.
Kort beskrivning: Produkten av B och H vid någon punkt på avmagnetiseringskurvan, dvs BH, kallar vi den magnetiska energiprodukten, och det större värdet av B x H kallas den större magnetiska energiprodukten, för punkt D på avmagnetiseringskurvan . Magnetisk energiprodukt är en av de viktiga parametrarna för att mäta mängden energi som lagras i en magnet. När en magnet används som motsvarar en viss energi krävs att storleken på magneten är så liten som möjligt.
2、Återstående magnetism Br
Definition: Ta bort magnetfältet efter magnetisering av det magnetiska materialet i NdFeB-magneten, magnetiseringsstyrkan kvar på den magnetiserade ferromagneten.
3、Koercivitet(Hcb、Hcj)
Hcj (endowed coercive force) så att magnetiseringsstyrkan för magneten reduceras till noll som krävs för att applicera den omvända magnetiska fältstyrkan, kallar vi begåvningen koercitiv kraft. Den begåvade koercitiviteten är en fysisk storhet som mäter magnetens förmåga att motstå avmagnetisering, och det är koercitivkraften som indikerar att magnetiseringsstyrkan M i materialet avtar till noll. Vid magnetanvändning gäller att ju högre koercitivitet magneten har, desto bättre temperaturstabilitet.
Hcb (magnetisk koercivitet) till det magnetiska materialet för att lägga till ett omvänt magnetfält, så att den magnetiska induktionsstyrkan till noll som krävs för värdet av den omvända magnetiska fältstyrkan kallas magnetisk koercivitet (Hcb). Emellertid är magnetens magnetiseringsstyrka vid denna tidpunkt inte noll, utan endast det extra omvända magnetfältet och magnetens magnetiseringsstyrka verkar för att eliminera varandra. (Extern magnetisk induktionsstyrka är noll) Vid denna tidpunkt, om tillbakadragandet av det externa magnetfältet, har magneten fortfarande en viss magnetiska egenskaper.
4、 Temperaturkoefficient
Reversibel temperaturkoefficient för remanent magnetism αBr: När omgivningstemperaturen stiger från rumstemperatur T0 till temperatur T1, sjunker den remanenta magnetismen Br hos NdFeB-magneter från B0 till B1; när omgivningstemperaturen återställs till rumstemperatur kan Br inte återställas till B0, utan endast till B0'. Därefter när den omgivande temperaturen ändras mellan T0 och T1 (förutsatt att förändringen inte är särskilt stor), är förändringen i Br linjärt reversibel. Den reversibla temperaturkoefficienten för remanent magnetism αBr är: - På liknande sätt kan vi härleda temperaturkoefficienten βHcj för den försedda koerciviteten Hcj enligt följande: Temperaturkoefficienterna α och β mäter endast den reversibla förändringen i de magnetiska egenskaperna, dvs. det är återhämtningen av temperaturen som återställer de magnetiska egenskaperna.