มีวิธีการผลิตสี่วิธี วิธีแรกคือการอัดขึ้นรูป(ผงแม่เหล็กและกาวผสมกันเท่าๆ กันในอัตราส่วนปริมาตรประมาณ 7:3 รีดให้ได้ความหนาตามที่ต้องการ จากนั้นจึงแข็งตัวเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป) อย่างที่สองคือการฉีดขึ้นรูป(ผสมผงแม่เหล็กกับสารยึดเกาะให้ความร้อนและนวดก่อนเป็นเม็ดแห้งแล้วส่งแกนนำเกลียวไปที่ห้องทำความร้อนเพื่อให้ความร้อนฉีดเข้าไปในโพรงแม่พิมพ์เพื่อขึ้นรูปเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหลังจากเย็นลง) ที่สามคือการขึ้นรูปแบบอัดขึ้นรูป(โดยพื้นฐานแล้วจะเหมือนกับวิธีการฉีดขึ้นรูป ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือหลังจากให้ความร้อน เม็ดจะถูกอัดเข้าไปในแม่พิมพ์ผ่านช่องสำหรับการขึ้นรูปแบบต่อเนื่อง) และประการที่สี่คือการขึ้นรูปแบบอัด (ผสมผงแม่เหล็กและสารยึดเกาะตาม อัตราส่วน, บดเป็นเม็ดและเพิ่มสารเชื่อมต่อจำนวนหนึ่ง, กดลงในแม่พิมพ์, แข็งตัวที่ 120°~150° และสุดท้ายจะได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป)
ข้อเสียคือพันธะ NdFeB เริ่มช้า และคุณสมบัติทางแม่เหล็กอ่อน นอกจากนี้ระดับการใช้งานยังแคบและปริมาณยังน้อยอีกด้วย
ข้อดีของมันคือ remanence สูง, แรงบีบบังคับสูง, ผลิตภัณฑ์พลังงานแม่เหล็กสูง, อัตราส่วนราคาประสิทธิภาพสูง, การขึ้นรูปครั้งเดียวโดยไม่ต้องประมวลผลรอง และสามารถทำเป็นแม่เหล็กรูปทรงซับซ้อนต่างๆ ซึ่งสามารถลดปริมาตรและน้ำหนักของ เครื่องยนต์.และสามารถดึงดูดแม่เหล็กไปในทิศทางใดก็ได้ ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกในการผลิตแม่เหล็กโดยรวมแบบหลายขั้วหรือแม้กระทั่งแบบไม่มีที่สิ้นสุด
ส่วนใหญ่ใช้ในอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ภาพและเสียง เครื่องมือวัด มอเตอร์ขนาดเล็กและเครื่องจักรวัด มอเตอร์สั่นสะเทือนของโทรศัพท์มือถือ ลูกกลิ้งแม่เหล็กของเครื่องพิมพ์ มอเตอร์แกนหมุนของเครื่องมือไฟฟ้า HDD HDD มอเตอร์ไมโคร DC อื่นๆ และเครื่องมืออัตโนมัติ
ลักษณะทางแม่เหล็กและคุณสมบัติทางกายภาพของ NdFeB ที่ถูกพันธะ
ลักษณะทางแม่เหล็กและคุณสมบัติทางกายภาพของการฉีดขึ้นรูปด้วยการอัดด้วยพันธะ NdFeB
ระดับ | เอสวายไอ-3 | เอสวายไอ-4 | เอสวายไอ-5 | เอสวายไอ-6 | เอสวาย-7 | เอสวายไอ-6SR(พีพีเอส) | ||
การเหนี่ยวนำที่เหลือ (mT) (KGs) | 350-450 | 400-500 | 450-550 | 500-600 | 550-650 | 500-600 | ||
(3.5-4.5) | (4.0-5.0) | (4.5-5.5) | (5.0-6.0) | (5.5-6.5) | (5.0-6.0) | |||
แรงบีบบังคับ (KA/m) (KOe) | 200-280 | 240-320 | 280-360 | 320-400 | 344-424 | 320-400 | ||
(2.5-3.5) | (3.0-4.0) | (3.5-4.5) | (4.0-5.0) | (4.3-5.3) | (4.0-5.0) | |||
แรงบีบบังคับจากภายใน (KA/m) (KOe) | 480-680 | 560-720 | 640-800 | 640-800 | 640-800 | 880-1120 | ||
(6.5-8.5) | (7.0-9.0) | (8.0-10.0) | (8.0-10.0) | (8.0-10.0) | (11.0-14.0) | |||
สูงสุดผลิตภัณฑ์พลังงาน (KJ/m3) (MGOe) | 24-32 | 28-36 | 32-48 | 48-56 | 52-60 | 40-48 | ||
(3.0-4.0) | (3.5-4.5) | (4.5-6.0) | (6.0-7.0) | (6.5-7.5) | (5.0-6.0) | |||
ความสามารถในการซึมผ่าน (μH/M) | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.13 | ||
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ (%/℃) | -0.11 | -0.13 | -0.13 | -0.11 | -0.11 | -0.13 | ||
อุณหภูมิกูรี (℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 360 | ||
อุณหภูมิการทำงานสูงสุด (℃) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | ||
แรงแม่เหล็ก (KA/m) (KOe) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | ||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | |||
ความหนาแน่น (g/m3) | 4.5-5.0 | 4.5-5.0 | 4.5-5.1 | 4.7-5.2 | 4.7-5.3 | 4.9-5.4 |
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติแม่เหล็ก NdFeB ที่ถูกผูกมัด:
1. สมบัติแม่เหล็กระหว่างแม่เหล็ก NdFeB เผาและแม่เหล็กเฟอร์ไรต์ เป็นแม่เหล็กถาวรไอโซโทรปิกประสิทธิภาพสูงที่มีความสม่ำเสมอและเสถียรภาพที่ดี
2. สามารถทำเป็นแม่เหล็กถาวรที่มีขนาดเล็ก รูปร่างซับซ้อน และมีความแม่นยำทางเรขาคณิตสูงด้วยการขึ้นรูปแบบกดและการฉีดขึ้นรูปง่ายต่อการบรรลุการผลิตอัตโนมัติขนาดใหญ่
3. สามารถดึงดูดแม่เหล็กได้ทุกทิศทางสามารถรับรู้ขั้วหลายขั้วหรือแม้กระทั่งจำนวนนับไม่ถ้วนใน NdFeB ที่ถูกผูกมัด
4. แม่เหล็ก NdFeB แบบผูกมัดถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในมอเตอร์ขนาดเล็กทุกชนิด เช่น มอเตอร์แกนหมุน มอเตอร์ซิงโครนัส สเต็ปเปอร์มอเตอร์ มอเตอร์ DC มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน ฯลฯ