แม่เหล็ก NdFeB มีลักษณะเฉพาะของพารามิเตอร์วัสดุแม่เหล็กตามลำดับ:
1、ผลิตภัณฑ์พลังงานแม่เหล็ก (บีเอช)
คำจำกัดความ: ผลคูณของความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (B) และความแรงของสนามแม่เหล็กที่สอดคล้องกัน (H) ที่จุดใดๆ ของเส้นโค้งการล้างอำนาจแม่เหล็กของแม่เหล็กถาวร เป็นพารามิเตอร์ที่กำหนดลักษณะของพลังงานที่สะสมทั้งหมดในสนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้นจากภายนอกต่อหน่วยปริมาตรของวัสดุแม่เหล็กถาวร หน่วย: MGOe หรือ J/m3
คำอธิบายโดยย่อ: ผลคูณของ B และ H ณ จุดใดๆ บนกราฟการล้างอำนาจแม่เหล็ก เช่น บีเอช เราเรียกว่าผลคูณพลังงานแม่เหล็ก และค่าที่มากกว่าของ B x H เรียกว่าผลคูณพลังงานแม่เหล็กที่ใหญ่กว่า สำหรับจุด D บนกราฟการล้างอำนาจแม่เหล็ก . ผลิตภัณฑ์พลังงานแม่เหล็กเป็นหนึ่งในพารามิเตอร์ที่สำคัญในการวัดปริมาณพลังงานที่เก็บไว้ในแม่เหล็ก เมื่อใช้แม่เหล็กให้สอดคล้องกับพลังงานบางอย่าง ขนาดของแม่เหล็กจะต้องมีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
2. แม่เหล็กที่เหลืออยู่ บ
คำจำกัดความ: ถอดสนามแม่เหล็กออกหลังจากการดึงดูดวัสดุแม่เหล็กของแม่เหล็ก NdFeB ซึ่งเป็นความแรงของการดึงดูดที่เหลืออยู่บนเฟอร์โรแมกเนติกที่ถูกทำให้เป็นแม่เหล็ก
3、การบีบบังคับ(เอชซีบี、HCJ)
HCJ (แรงบีบบังคับแบบเอ็นดาวเม้นท์) เพื่อให้ความแรงของการดึงดูดแม่เหล็กของแม่เหล็กลดลงเหลือศูนย์ซึ่งจำเป็นต่อการใช้ความแรงของสนามแม่เหล็กย้อนกลับ เราเรียกว่าแรงบีบบังคับเอ็นดาวเม้นท์ แรงบีบบังคับที่มอบให้คือปริมาณทางกายภาพที่ใช้วัดความสามารถของแม่เหล็กในการต้านทานการล้างอำนาจแม่เหล็ก และเป็นแรงบีบบังคับที่บ่งชี้ว่าความแรงของการดึงดูดแม่เหล็ก M ในวัสดุลดลงเหลือศูนย์ ในการใช้แม่เหล็ก ยิ่งค่าแรงบังคับของแม่เหล็กสูงเท่าไร ความคงตัวของอุณหภูมิก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น
เอชซีบี (การบีบบังคับแม่เหล็ก) ไปยังวัสดุแม่เหล็กเพื่อเพิ่มสนามแม่เหล็กย้อนกลับ เพื่อให้ความแรงของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กเป็นศูนย์ที่จำเป็นสำหรับค่าความแรงของสนามแม่เหล็กย้อนกลับเรียกว่าการบังคับแม่เหล็ก (เอชซีบี) อย่างไรก็ตาม ในเวลานี้ ความแรงของการดึงดูดแม่เหล็กของแม่เหล็กไม่เป็นศูนย์ แต่มีเพียงสนามแม่เหล็กย้อนกลับที่เพิ่มเข้ามาและความแรงของการดึงดูดของแม่เหล็กเท่านั้นที่ทำหน้าที่หักล้างกัน (ความแรงของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กภายนอกเป็นศูนย์) ในเวลานี้ หากสนามแม่เหล็กภายนอกหลุดออก แม่เหล็กยังคงมีคุณสมบัติทางแม่เหล็กอยู่บ้าง
4、 ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิที่ผันกลับได้ของแม่เหล็กคงเหลือ αBr: เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมเพิ่มขึ้นจากอุณหภูมิห้อง T0 ถึงอุณหภูมิ T1 ค่าแม่เหล็กคงเหลือ บ ของแม่เหล็ก NdFeB จะลดลงจาก B0 เป็น B1; เมื่ออุณหภูมิโดยรอบกลับคืนสู่อุณหภูมิห้อง บ จะไม่สามารถกลับคืนสู่ B0 ได้ แต่กลับคืนสู่ B0' เท่านั้น หลังจากนั้นเมื่ออุณหภูมิโดยรอบเปลี่ยนแปลงระหว่าง T0 และ T1 (สมมติว่าการเปลี่ยนแปลงไม่มาก) การเปลี่ยนแปลงใน บ จะสามารถย้อนกลับได้ในเชิงเส้น ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิที่ผันกลับได้ของแม่เหล็กคงเหลือ αBr คือ: - ในทำนองเดียวกัน เราสามารถหาค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ βHcj สำหรับค่าแรงบังคับที่ได้รับ HCJ ได้ดังต่อไปนี้: ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ α และ β วัดเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ในคุณสมบัติทางแม่เหล็ก กล่าวคือ เป็นการฟื้นตัว ของอุณหภูมิที่คืนคุณสมบัติทางแม่เหล็ก