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Imanes de NdFeB
Fabricante en China

imán de NdFeB

Una breve introducción a los imanes de neodimio (NdFeB)

Bienvenido a nuestra guía detallada sobre imanes de neodimio, a menudo reconocidos como los imanes permanentes más potentes disponibles en la actualidad. También conocidos como imanes de NdFeBEstos imanes de tierras raras han revolucionado innumerables industrias gracias a su increíble resistencia y eficiencia. Esta página ofrece una visión general completa, desde su composición y proceso de fabricación hasta sus diversas aplicaciones y propiedades clave.

¿Qué es un imán de neodimio?

Un imán de neodimio es un tipo de imán de tierras raras Fabricados con una aleación de neodimio, hierro y boro (Nd₂Fe₄B). Se desarrollaron inicialmente en la década de 1980 y rápidamente superaron a otros tipos de imanes en términos de rendimiento magnético. Su excepcional fuerza magnética les ha valido el apodo popular de "superimanes.”Su elevada fuerza magnética permite el diseño de componentes más pequeños, ligeros y potentes, lo que los hace indispensables en la tecnología moderna.

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Proceso de fabricación paso a paso de imanes de NdFeB sinterizados

1. Preparación de materia prima y aleación

Se obtienen elementos de alta pureza: neodimio (Nd: 25-35%), hierro (Fe: 60-70%), boro (B: 1-2%) y aditivos como disprosio (Dy) o terbio (Tb) para resistencia al calor.

  • Estos se funden en un horno de inducción al vacío a 1.400-1.500 °C para formar un lingote, evitando la oxidación.
  • El lingote se funde en tiras (se enfría rápidamente en una rueda) en cintas finas, que luego se desmineralizan con hidrógeno o se muelen a chorro para obtener polvos finos (2-10 micrones).

La calidad del polvo es primordial: cualquier contaminación con oxígeno puede degradar el rendimiento.

2. Preparación para la mezcla y alineación de polvos

Los polvos se mezclan para lograr uniformidad, a menudo con lubricantes para facilitar el prensado.

  • En el caso de los imanes anisotrópicos (estándar para alto rendimiento), las partículas se alinean en un campo magnético durante los pasos posteriores.
  • La mezcla se almacena en atmósferas inertes para evitar reacciones con el aire o la humedad.

Esto garantiza un material de partida consistente para la compactación.

3. Prensado y compactación

El polvo se prensa en una prensa hidráulica a una presión de 500-1.000 MPa, formando un compacto “verde”.

  • Se aplica un fuerte campo magnético (10.000-20.000 Oe) durante el prensado para alinear los granos de cristal, creando anisotropía.
  • Se puede realizar un prensado isostático para lograr una densidad uniforme, logrando una densidad teórica de 50-60%.

Aquí se forman formas como bloques, cilindros o arcos, aunque las geometrías complejas requieren un mecanizado posterior.

4. Sinterización y densificación

El compacto verde se sinteriza en un horno de vacío a 1.000-1.100 °C durante 1-4 horas, fusionando las partículas en un sólido denso (7,4-7,6 g/cm³).

  • La sinterización en fase líquida ocurre cuando las fases de bajo punto de fusión ayudan a unir los granos.
  • El enfriamiento controlado evita las grietas y el proceso se realiza bajo argón o vacío para minimizar la oxidación.

Este paso fija las propiedades magnéticas, con límites de grano refinados para lograr una alta coercitividad.

5. Tratamiento térmico y mecanizado

Después de la sinterización, los imanes se someten a un recocido a 500-900 °C para optimizar la microestructura y aliviar tensiones.

  • El mecanizado utiliza herramientas de diamante o electroerosión por hilo para lograr formas precisas, ya que el NdFeB sinterizado es muy duro.
  • Los recubrimientos protectores (por ejemplo, níquel, zinc, epoxi o parileno) se aplican mediante galvanoplastia o pulverización para combatir la corrosión.

Las tolerancias pueden ser tan estrechas como ±0,01 mm para aplicaciones exigentes.

6. Pruebas de magnetización y calidad

El imán terminado se magnetiza en un magnetizador de pulsos con campos de hasta 50.000 Oe.

  • Las pruebas incluyen análisis de bucle de histéresis para Br, Hc y BHmax, además de controles de densidad, microestructura y defectos mediante métodos de rayos X o ultrasónicos.
  • El cumplimiento de estándares como RoHS garantiza que no hay sustancias nocivas.

Los imanes aprobados a menudo se envían desmagnetizados por seguridad.

Aplicaciones industriales