Mecanismo de corrosión del imán permanente de NdFeB

Jun 21, 2024 Dejar un mensaje

La susceptibilidad a la corrosión de los imanes permanentes de NdFeB se debe al hecho de que el Nd es uno de los elementos químicamente más activos. Por otro lado, la aleación es una estructura multifásica con grandes diferencias de fase electroquímica entre fases, lo que puede provocar fácilmente corrosión electroquímica.

Además, durante el proceso de sinterización de NdFeB, es probable que aparezcan defectos como microporos, estructuras sueltas y superficies rugosas dentro y en la superficie del imán. El entorno de trabajo de los materiales magnéticos permanentes de NdFeB en aplicaciones suele ser de alta temperatura y alta humedad. Estos defectos proporcionan condiciones convenientes para la corrosión del NdFeB en ambientes de alta temperatura y humedad.

(1)Ambiente de alta temperatura

En un entorno seco, cuando la temperatura es inferior a 150 grados, la velocidad de oxidación del imán permanente de NdFeB es muy lenta. Sin embargo, a temperaturas más altas, se producirá la siguiente reacción en la zona rica en Nd: 4Nd + 3O2=2Nd2O3. Posteriormente, la fase Nd2Fe14B se descompondrá para formar Fe y Nd2C3. Una oxidación posterior también producirá productos como Fe2O3.

(2)Ambiente cálido y húmedo

En condiciones cálidas y húmedas, la fase sensible del límite de grano en la superficie del imán permanente de NdFeB reacciona primero con el vapor de agua del entorno según la siguiente fórmula. El H generado por la reacción penetra en el límite de grano y reacciona aún más con la fase rica en Nd, lo que provoca corrosión en el límite de grano. La generación de NdH3 aumentará el volumen del límite de grano, lo que provocará tensión en el límite de grano y daños en el límite de grano. En casos graves, el límite de grano se romperá y hará que el imán se pulverice.

El efecto de la humedad ambiental sobre la resistencia a la corrosión de los imanes es mucho mayor que el de la temperatura. Esto se debe a que la película de producto de corrosión formada por el imán en un ambiente oxidante seco es relativamente densa, lo que hasta cierto punto separa el imán del ambiente y evita una mayor oxidación del imán.

Sintered Ferrite Magnet