1. Galvanointi
Galvanointi on yksi NdFeB-magneettien yleisimmin käytetyistä pintakäsittelymenetelmistä sen kypsyyden ja korroosionkestävyyden ansiosta. Galvanointiprosessissa magneetin pinnalle kerrostetaan ohut metallikerros elektrolyyttisen reaktion avulla. Yleisesti käytettyjä metalleja NdFeB-magneettien galvanointiin ovat nikkeli (Ni), sinkki (Zn), kupari (Cu) ja jalometallit, kuten kulta (Au) ja hopea (Ag).
Prosessin yleiskatsaus
Galvanointiprosessi koostuu tyypillisesti kahdesta päävaiheesta: esikäsittelystä ja galvanoinnista.
-
Esikäsittely
Tämä vaihe on ratkaisevan tärkeä galvanoidun pinnoitteen laadun varmistamiseksi. Se sisältää hankaavaa hiontaa ja viisteytystä magneetin pinnan tasoittamiseksi, minkä jälkeen se upotetaan kemiallisiin rasvanpoistoliuoksiin öljyjen ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Magneetti peitataan sitten oksidikalvojen poistamiseksi ja aktivoidaan heikolla happoliuoksella tarttuvuuden parantamiseksi. Ultraäänipuhdistus lisätään usein näiden vaiheiden väliin perusteellisen puhdistuksen varmistamiseksi.
-
Galvanointi
Esikäsittelyn jälkeen magneetti upotetaan elektrolyyttiliuokseen, joka sisältää kerrostettavat metalli-ionit. Sähkövirta johdetaan liuoksen läpi, jolloin metalli-ionit siirtyvät magneetin pinnalle ja muodostavat ohuen, tasaisen päällysteen.
Edut
-
Korroosionkestävyys
Galvanoidut pinnoitteet tarjoavat erinomaisen suojan korroosiota vastaan ja pidentää magneetin käyttöikää.
-
Esteettinen vetovoima
Galvanointi voi parantaa magneetin ulkonäköä antamalla sille kiiltävän, metallisen pinnan.
-
Mukauttaminen
Galvanointiin voidaan käyttää erilaisia metalleja, mikä mahdollistaa räätälöinnin tiettyjen sovellusvaatimusten perusteella.
Sovellukset
Galvanoituja NdFeB-magneetteja käytetään laajalti autojen antureissa, toimilaitteissa ja sähkömoottoreissa, joissa korroosionkestävyys ja kestävyys ovat kriittisiä.
2. Elektroforeettinen pinnoitus
Elektroforeettinen pinnoitus, joka tunnetaan myös nimellä sähköpinnoitus tai e-pinnoitus, on toinen tehokas pintakäsittelymenetelmä NdFeB-magneeteille. Se tarkoittaa maalin tai hartsin kerrostamista magneetin pinnalle sähkökentän avulla.
Prosessin yleiskatsaus
-
Esikäsittely
Samoin kuin galvanointi, myös elektroforeettinen pinnoitus vaatii perusteellisen esikäsittelyn öljyjen, epäpuhtauksien ja oksidikalvojen poistamiseksi magneetin pinnalta.
-
Pinnoitteen levitys
Magneetti upotetaan kylpyyn, joka sisältää veteen dispergoitunutta maalia tai hartsihiukkasia. Sähkövirta kohdistetaan, jolloin hiukkaset siirtyvät magneetin pinnalle ja muodostavat tasaisen päällysteen.
-
Kovettuminen
Pinnoituksen jälkeen magneetti kovetetaan uunissa pinnoitteen kovettamiseksi ja sen tarttumisen parantamiseksi pintaan.
Edut
-
Yhtenäinen pinnoite
Elektroforeettinen pinnoite tarjoaa tasaisen pinnoitteen paksuuden jopa monimutkaisille magneeteille.
-
Korkea korroosionkestävyys
Kovettunut pinnoite muodostaa tiheän ja läpäisemättömän esteen, joka suojaa magneettia tehokkaasti korroosiolta.
-
Ympäristöystävällinen
Prosessi tuottaa minimaalisesti jätettä ja käyttää vesipohjaisia pinnoitteita, mikä tekee siitä ympäristöystävällisen.
Sovellukset
Elektroforeettisesti päällystettyjä NdFeB-magneetteja käytetään yleisesti kaiuttimissa, mikrofoneissa ja muissa äänilaitteissa, joissa tasainen ja kestävä pinnoite on välttämätön.
3. Fosfatointikäsittely
Fosfatointikäsittely on kemiallinen pinnoitusprosessi, jossa magneetin pinnalle muodostuu liukenemattomien fosfaattiyhdisteiden kerros. Tämä prosessi on erityisen tehokas väliaikaisen korroosiosuojauksen tarjoamiseksi varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Prosessin yleiskatsaus
-
Rasvanpoisto
Magneetin pinta puhdistetaan öljyjen ja epäpuhtauksien poistamiseksi.
-
Pesu
Magneetti huuhdellaan vedellä jäljellä olevien rasvanpoistoaineiden poistamiseksi.
-
Pikkelöinti
Magneetti upotetaan happoliuokseen oksidikalvojen poistamiseksi ja pinnan aktivoimiseksi.
-
Fosfatointi
Magneetti upotetaan sitten fosfatointiliuokseen, joka sisältää fosforihappoa ja muita kemikaaleja. Liuos reagoi magneetin pinnan kanssa muodostaen liukenemattomien fosfaattiyhdisteiden kerroksen.
-
Tiivistys ja kuivaus
Fosfatoitu magneetti on suljettu suoja-aineella ja kuivattu korroosionkestävyyden parantamiseksi.
Edut
-
Kustannustehokas
Fosfatointikäsittely on suhteellisen edullista verrattuna muihin pintakäsittelymenetelmiin.
-
Nopea prosessi
Prosessi voidaan suorittaa nopeasti, joten se soveltuu laajamittaiseen tuotantoon.
-
Väliaikainen suoja
Fosfatointi tarjoaa tehokkaan tilapäisen korroosiosuojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Sovellukset
Fosfatoituja NdFeB-magneetteja käytetään usein sovelluksissa, joissa lyhytaikainen korroosiosuojaus riittää, kuten varastoinnissa tai välituotteina ennen jatkokäsittelyä.
4. Passivointikäsittely
Passivointikäsittely on kemiallinen prosessi, jossa magneetin pinnalle muodostuu ohut, suojaava oksidikalvo. Tämä kalvo toimii esteenä estäen korroosiota aiheuttavien aineiden pääsyn alla olevaan metalliin.
Prosessin yleiskatsaus
-
Rasvanpoisto
Magneetin pinta puhdistetaan öljyjen ja epäpuhtauksien poistamiseksi.
-
Happopesu
Magneetti upotetaan happoliuokseen ruosteen poistamiseksi ja pinnan aktivoimiseksi.
-
Passivointi
Magneetti upotetaan sitten passivointiliuokseen, joka sisältää hapettimia. Liuos reagoi magneetin pinnan kanssa muodostaen ohuen oksidikalvon.
-
Huuhtelu ja kuivaus
Passivoitu magneetti huuhdellaan vedellä ja kuivataan jäljellä olevien passivointiaineiden poistamiseksi.
Edut
-
Parannettu korroosionkestävyys
Passivointikäsittely parantaa merkittävästi magneetin korroosionkestävyyttä.
-
Yksinkertainen prosessi
Prosessi on suhteellisen yksinkertainen ja se voidaan helposti integroida olemassa oleviin tuotantolinjoihin.
-
Edullinen
Passivointikäsittely on kustannustehokas menetelmä, joten se soveltuu laajamittaisiin sovelluksiin.
Sovellukset
Passivoituja NdFeB-magneetteja käytetään laajalti sovelluksissa, joissa vaaditaan pitkäaikaista korroosionkestävyyttä, kuten meriympäristöissä tai kemianteollisuuden laitteissa.