在注塑成型取向之后,磁体内部可能会残留一定的磁场,这部分残留磁场可能会对产品质量和后续操作产生不利影响,因此需要进行退磁处理。退磁的方法通常是将磁体置于交变磁场中,通过逐渐减小交变磁场的强度,使磁体内部的磁畴排列趋于无序,从而降低残留磁场强度。例如,采用退磁线圈产生交变磁场,将注塑磁体放入线圈中,按照特定的退磁程序进行操作。退磁处理的效果直接关系到后续充磁的准确性和磁体性能的稳定性。如果残留磁场过大,可能会导致充磁后磁体的磁性能偏差,影响产品在实际应用中的性能表现。注塑磁体的居里温度(钕铁硼约310℃)决定其高温稳定性。广州注塑磁体用途
造粒工序将经过混炼的磁粉和粘结剂混合物,加工成适合注塑机使用的粒料。这些粒料的大小、形状均匀,就像整齐排列的小颗粒士兵,等待着被投入注塑机的 “战场”。通过特定的造粒设备,混合物会被挤压、切割成规则的颗粒,它们的尺寸和形状的一致性对于注塑过程的稳定性至关重要。均匀的粒料在注塑机料筒中能够更顺畅地输送、更均匀地受热熔化,进而保证在注塑成型时,磁体各部分的材料特性和性能一致,提高产品质量的稳定性和可靠性。杭州粘结钕磁注塑磁体定制充磁后的注塑磁体需避免强震动或反向磁场,防止退磁。
注塑磁体的性能主要由磁粉类型和粘结剂共同决定。磁粉方面,钕铁硼(NdFeB)提供高磁能积(5-10MGOe),但需表面镀层防腐蚀;铁氧体成本低且耐氧化,但磁能积只1-3MGOe;钐钴(SmCo)适用于高温(250℃以上)环境。粘结剂方面,尼龙(PA6/PA12)平衡机械强度与成本;聚苯硫醚(PPS)耐温性优异(长期150℃);聚乳酸则用于可降解实验性磁体。关键挑战在于磁粉填充率——通常需达到85%-92%以保障磁性能,但过高会导致熔体流动性下降。解决方案包括磁粉表面偶联剂处理(如硅烷改性)或优化注塑工艺参数(如提高螺杆剪切力)。
混炼环节是让磁粉与粘结剂充分融合的关键过程。在专业的混炼设备中,磁粉与粘结剂在高温、高压以及强烈的机械搅拌作用下,逐渐亲密接触,磁粉均匀地分散在粘结剂中。这一过程类似于制作细腻的面糊,只有搅拌得足够均匀,后续制作出的 “成品” 才不会出现颗粒不均的情况。若混炼不充分,磁体内部会出现磁粉团聚或分布不均的现象,导致磁体性能大打折扣,可能出现局部磁性能过弱或机械强度不足等问题,影响磁体在实际应用中的表现。。注塑磁体的磁通量均匀性影响电机效率,需用高斯计检测表面磁场分布。
高低温循环(-40℃~150℃,1000次)验证注塑磁体在极端温度下的可靠性。主要失效机理:(1)树脂与磁粉热膨胀系数差异(尼龙CTE≈80×10⁻⁶/℃ vs 钕铁硼≈5×10⁻⁶/℃)导致界面开裂;(2)低温脆化(PA6在-20℃冲击强度下降50%)。改进方向:(1)添加玻璃纤维(15%-20%)降低CTE;(2)开发聚芳醚酮(PAEK)基耐高温磁体(连续使用温度250℃)。博世某款驱动电机磁体通过"PPS+30%玻纤"方案,在-40℃~180℃循环后磁通衰减<3%。消费电子如TWS耳机充电仓采用薄壁注塑磁体,厚度可<1mm。广州注塑磁体用途
耐高温注塑磁体采用PPS或PA12基材,工作温度可达150℃以上,适用于汽车电机。广州注塑磁体用途
注塑磁体的质量高度依赖工艺参数优化:温度:料筒分段控温,进料口至喷嘴通常设定为180℃-220℃-260℃-280℃,确保树脂熔融且磁粉不氧化(钕铁硼在>300℃时氧化加剧)。压力:注射压力80-120MPa,保压压力30-50MPa,以克服高填充料熔体高粘度,避免短射或缩痕。螺杆转速:150-300rpm,过高会导致磁粉与树脂分离,过低则混炼不匀。模具温度:80-120℃,影响结晶度与尺寸稳定性,PPS基磁体需更高模温(130-150℃)。案例:某企业生产硬盘驱动器磁头定位磁体时,通过DOE实验确定比较好参数组合(280℃/100MPa/120℃模温),使磁通量波动从±8%降至±3%。广州注塑磁体用途