12. Dureza y Fuerza
La dureza se refiere a la capacidad de un material para resistir la presión local de objetos duros en su superficie. Es un indicador para comparar la suavidad y dureza de varios materiales. Cuanto mayor sea la dureza, mayor será la resistencia de un metal a la deformación plástica.
(1) La fuerza se refiere a la capacidad máxima de un material para resistir la acción destructiva de fuerzas externas. La fuerza se divide en diferentes formas de fuerza externa:
(2) resistencia a la tracción (resistencia a la tracción), se refiere a la fuerza externa es la máxima resistencia a la tensión.
(3) resistencia a la compresión, la fuerza de la fuerza externa es el límite de presión.
(4) resistencia a la flexión, el eje vertical se refiere a la fuerza externa y el material, y el material después del efecto para hacer la máxima resistencia de la flexión.
13. Resistencia a la fractura
Por lo general, refleja la fuerza de la expansión de grietas en el material y la unidad es MPa·m1/2. La resistencia a la fractura del material debe probarse mediante una máquina de prueba de tracción, un sensor de tensión, un extensómetro, un medidor de tensión dinámico de amplificación de señal, etc. Además, la muestra debe convertirse en láminas delgadas.
14. Resistencia al impacto (resistencia a la fractura por impacto)
La energía absorbida por el proceso de fractura del material de reacción bajo tensión de impacto es J/m2. El valor medido de la resistencia al impacto es demasiado sensible al tamaño, la forma, la precisión del mecanizado y el entorno de prueba de la muestra, y la dispersión del valor medido será relativamente grande.
15. Resistencia a la flexión
El método de flexión de tres puntos se utiliza para medir la resistencia a la fractura por flexión de los materiales. Debido a que la muestra es fácil de procesar y simple de medir, se usa más comúnmente para describir las propiedades mecánicas de los imanes de ndFeb sinterizados.

