技术论坛

骏材磁应用技术团队关于磁性材料、磁性传感器、电机设计及应用工程的专业洞见与技术解析,涵盖材料选型指南、失效分析、生产工艺讲解与常见问题解答,助力工程师高效解决磁应用设计难题。

Halbach Array vs. Conventional Magnet Assemblies: Optimization Strategy & Magnetic Component Selection Guide / 海尔贝克阵列与传统磁体组件对比:优化策略与磁性元件选型指南

海尔贝克阵列与传统磁体组件对比:优化策略与磁性元件选型指南

作者:骏材磁应用团队(AIC Engineering) | 材料: | 行业: 从事直线电机、精密致动器、磁力耦合器及先进传感器系统设计的工程师们经常面临一个反复出现的权衡难题:如何在组件的有效工作侧最大化工作磁通,同时最小化漏磁、整体重量和背铁厚度。在传统磁体排列(所有磁体沿同一方向充磁)中,相当一部分磁通会穿过阵列背面形成回路,对气隙磁场毫无贡献。这种浪费的磁通要求使用更厚的钢制轭铁(增加重量和成本),降低力密度,并限制设备的小型化。

July 13, 2026
Grain Boundary Diffusion: How GBD Enhances NdFeB Coercivity Without Dysprosium or Terbium / 晶界扩散:GBD 如何在无需镝或铽的情况下提升钕铁硼矫顽力

晶界扩散:GBD 如何在无需镝或铽的情况下提升钕铁硼矫顽力

晶界扩散:GBD 如何在无需镝或铽的情况下提升钕铁硼矫顽力 电动工具工程师为何应关注晶界工程 电动工具(如无绳电钻、冲击起子、角磨机和往复锯)将其永磁电机推入对弱矫顽力极为严苛的运行工况。在持续高负载使用期间,转子表面温度通常可达 120–180 °C;而在瞬态堵转事件中,激进槽极组合产生的退磁场可超过 800 kA m 。传统的补救方法是将重稀土(HRE)元素——镝(Dy)或铽(Tb)——合金化至 基体中。这虽然能提高内禀矫顽力 ,但同时会降低剩磁 ,因为 Nd 位点被 HRE 取代后,2-14-1 相的净磁化强度随之下降。 晶界扩散(GBD)提供了…

June 25, 2026
Robotics Joint Actuator Design: NdFeB Magnetic Component Selection Guide for High Torque Density and Thermal Reliability / 机器人关节执行器设计:面向高扭矩密度与热可靠性的钕铁硼磁体选型指南

机器人关节执行器设计:面向高扭矩密度与热可靠性的钕铁硼磁体选型指南

作者:骏材磁应用团队(AIC Engineering) | 材料:NdFeB | 行业:机器人 现代机器人系统(从协作机械臂和手术操作器到足式移动平台)都要求执行器在尽可能小的体积内输出最大扭矩。这些执行器内部的永磁体并非被动元件;它们是磁通的主要来源,因此也是决定扭矩密度、效率和热裕度的最关键杠杆。 从事机器人关节设计的工程师面临着一系列紧密耦合的挑战:

June 24, 2026
Power Tool Motor Design: SmCo Permanent Magnet Component Selection Guide for High-Demand Applications / 电动工具电机设计:高要求应用场景下的钐钴永磁元件选型指南

电动工具电机设计:高要求应用场景下的钐钴永磁元件选型指南

作者:骏材磁应用团队(AIC Engineering) | 材料:SmCo | 行业:电动工具 现代无绳与有线电动工具(如角磨机、电锤、圆锯和高速直磨机)将永磁电机推入极限工况,暴露出基础材料的固有局限。设计工程师经常面临多重挑战的交织: 持续负载下的热管理。 专业级工具常需承受连续工作循环,绕组温度超过 150 °C,在紧凑且通风不良的外壳内,转子磁体温度可达 180–200 °C。在此温度下,标准钕铁硼牌号会出现显著的不可逆磁通损失,直接导致扭矩输出下降。

June 18, 2026
Power Tool Motor Design: Ferrite Magnetic Component Selection Guide for Cost-Optimized Performance / 电动工具电机设计:面向成本优化性能的铁氧体磁性元件选型指南

电动工具电机设计:面向成本优化性能的铁氧体磁性元件选型指南

作者:骏材磁应用团队(AIC Engineering) | 材料:Ferrite | 行业:电动工具 电动工具设计人员面临着一系列极为严苛的限制条件。无绳电钻、角磨机、圆锯和冲击起子必须在紧凑、轻量化的外壳中提供高峰值扭矩,同时还要在剧烈的热冲击和机械冲击条件下运行。电池电压受限(通常为 18 V–60 V 直流),这使得电机在每一个工作点的效率都至关重要。与此同时,消费级和专业级工具市场竞争异常激烈,物料清单(BOM)成本压力持续不断。

June 7, 2026
Electric Motor Design: SmFeN Permanent Magnet Component Selection Guide for High-Efficiency Motor Applications / 电机设计:高效电机应用钐铁氮永磁元件选型指南

电机设计:高效电机应用钐铁氮永磁元件选型指南

作者:骏材磁应用团队(AIC Engineering) | 材料:SmFeN(钐铁氮) | 行业:电机马达 作者:AIC Engineering 磁应用团队 电机工程师面临着一个持续且日益尖锐的设计矛盾:在更紧凑的封装空间内实现更高的转矩密度和效率,同时应对材料成本波动和供应链风险。几十年来,选择似乎是非此即彼的——大宗商品驱动使用低成本的铁氧体,高端应用则采用高性能烧结钕铁硼。两者各有众所周知的缺点:

June 7, 2026
SmFeN Permanent Magnets for Robotics: A First-Principles Approach to Magnetic Circuit Design and Actuator Optimization / 面向机器人的钐铁氮永磁体:基于第一性原理的磁路设计与执行器优化方法

面向机器人的钐铁氮永磁体:基于第一性原理的磁路设计与执行器优化方法

机器人行业正进入一个新阶段,其中执行器密度、热耐受性以及供应链多元化已不再是次要考量,而是核心设计驱动力。协作机器人、足式移动平台以及手术机械臂均要求紧凑、高扭矩的电磁组件,并能在宽温域内保持性能。尽管 N d 2 F e 14 B (钕铁硼)仍是主导的硬磁材料,但其众所周知的温度敏感性(内禀矫顽力的可逆温度系数 α H c J 通常在 − 0 . 5 至 − 0 . 6 % / ∘ C 范围内)以及对重稀土的依赖,促使业界对替代材料进行严谨的评估。

June 2, 2026
SmFeN Permanent Magnets for Power Tools: A First-Principles Case Study in Motor Magnet Design / 钐铁氮永磁体在电动工具中的应用:基于第一性原理的电机磁体设计案例研究

钐铁氮永磁体在电动工具中的应用:基于第一性原理的电机磁体设计案例研究

全球电动工具市场正在经历一场静悄悄的材料革命。随着无绳平台向更高电压的无刷架构(36 V、60 V 及以上)迁移,电机设计师面临着一系列交汇的约束条件:高强度工作循环导致的转子温升、重稀土元素的供应链压力,以及在符合人体工学的紧凑外形中不断提升功率密度的迫切需求。在此背景下, S m 2 F e 17 N 3 ——通常简称为钐铁氮(SmFeN)——作为一种性能介于硬磁铁氧体与烧结钕铁硼( N d 2 F e 14 B )之间的可靠永磁候选材料,重新进入了工程界的视野。

June 2, 2026
SmFeN Magnets for Pump and Compressor Applications: A First-Principles Trend Analysis of Samarium Iron Nitrogen in Fluid-Power Systems / 钐铁氮磁体在泵阀与压缩机领域的应用:基于第一性原理的钐铁氮在流体动力系统中的趋势分析

钐铁氮磁体在泵阀与压缩机领域的应用:基于第一性原理的钐铁氮在流体动力系统中的趋势分析

钐铁氮磁体在泵阀与压缩机领域的应用:基于第一性原理的钐铁氮在流体动力系统中的趋势分析 引言:泵阀与压缩机行业为何关注钐铁氮 全球泵、阀门和压缩机的装机总量估计消耗了所有工业电机能耗的 20%–25%。即使在磁力驱动效率、密封可靠性或电机功率密度方面取得微小的改进,也能在化工、暖通空调、油气以及水处理等领域带来显著的全生命周期成本节约和碳减排效益。 数十年来,烧结 一直主导着这些系统中的高性能永磁应用——从无密封泵中的磁力联轴器到涡旋压缩机中的无刷直流电机。然而,供应链集中、高温工艺环境中的热退磁风险,以及在潮湿或化学腐蚀性气氛中的耐蚀性不足,持续困扰着…

June 2, 2026
SmFeN Permanent Magnet Motor Design: A First-Principles Engineering Analysis of Samarium Iron Nitrogen Magnets / 钐铁氮永磁电机设计:基于第一性原理的钐铁氮磁体工程分析

钐铁氮永磁电机设计:基于第一性原理的钐铁氮磁体工程分析

化合物 S m 2 F e 17 N 3 ——通常简称为钐铁氮(SmFeN)——凭借一系列出色的本征磁性能,在电机领域持续受到关注:高磁晶各向异性、良好的居里温度,以及可与烧结 N d 2 F e 14 B 相媲美的理论磁能积。然而,钐铁氮在约 600 °C 以上的热力学亚稳态特性,历史上将其致密化工艺限制在粘结或压缩成型范畴,导致剩磁和 ( B H ) m a x 值低于全致密烧结钕铁硼。近年来,低温烧结和粉末加工技术的进步正在缩小这一差距,使得从第一性原理深入理解钐铁氮在电机磁路中的作用不再仅具学术意义,更具有重要的经济价值。

June 2, 2026