A neodímium vasbór (NdFeB) mágnesek olyanok, mint az anyagok világának „szuperhősötvözetei”, három kulcselemből olvasztva:
Nd: A ritkaföldfémek családjának mágneses erőműve, 30-35%-ot tesz ki
Vas (Fe): stabil szerkezeti vázat biztosít, 64-69%-ban
Bór (B): kulcsfontosságú „mágneses katalizátor”, mindössze 1–2%-ra van szükség a teljesítmény jelentős növeléséhez
Vákuumos olvasztási és légsugaras őrlési eljárások révén ezek az elemek alkotják az Nd2Fe14B tetragonális kristályszerkezetet-ez a mikroszkopikus elrendezés az erős mágnesesség titka.
A hagyományos mágnesekhez képest az NdFeB három fő „gyilkos tulajdonsággal” rendelkezik:
Rendkívül nagy mágneses energia termék: az azonos térfogatú ferrit mágnesek energiasűrűségének 10-szerese
Kiváló koercitív képesség: A lemágnesezéssel szembeni ellenállás a „mágneses páncélhoz” hasonlítható
Hőmérséklet-alkalmazkodóképesség: Az olyan elemek hozzáadásával, mint a kobalt és a diszprózium, akár 150 fokos környezetnek is ellenáll.
Fontos azonban megjegyezni, hogy a csupasz NdFeB mágnesek olyanok, mint a vízre{0}}érzékeny szuperhősök-, a rozsdamegelőzés érdekében nikkellel- vagy epoxigyantával kell bevonni őket.
Ha neodímium vasbórt (NdFeB) használ olyan területeken, mint az elektromos motorok és a szélenergia, a következőket kell figyelembe venni:
Alak kialakítása: A többpólusú{0}}mágnesezés 40%-kal növelheti a motor nyomatékát.
Működési hőmérséklet: 80 fokot meghaladó hőmérséklet esetén diszpróziumot tartalmazó, magas hőmérsékletű -hőmérsékletű fokozatot kell választani.
Telepítési mód: Kerülje el az örvényáram-veszteséget, amelyet a fém---közvetlen érintkezése okoz.
Újrahasznosítási érték: A ritkaföldfémek hasznosítási aránya az NdFeB hulladékból elérheti a 95%-ot.