เมื่อคุณให้ความร้อนแก่แม่เหล็กนีโอไดเมียมจนเกินอุณหภูมิที่กำหนด แม่เหล็กจะสูญเสียความเป็นแม่เหล็กอย่างถาวร เกณฑ์นั้นเรียกว่าจุดกูรี หรืออุณหภูมิกูรี ตั้งชื่อตามปิแอร์ กูรี ผู้ค้นพบปรากฏการณ์นี้ในปี พ.ศ. 2438 จุดกูรีเป็นเครื่องหมายอุณหภูมิที่วัสดุเฟอร์โรแมกเนติกผ่านการเปลี่ยนเฟสเป็นสถานะพาราแมกเนติก พูดง่ายๆ ก็คือ แม่เหล็กจะหยุดเป็นแม่เหล็ก
ฟิสิกส์เบื้องหลังสิ่งนี้ตรงไปตรงมา ภายในแม่เหล็กถาวร โมเมนต์แม่เหล็กของอะตอมจะถูกล็อคให้อยู่ในแนวขนานภายในบริเวณที่เรียกว่าโดเมนแม่เหล็ก การจัดตำแหน่งโดยรวมนี้จะสร้างสนามแม่เหล็กภายนอกที่คุณต้องพึ่งพา เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น พลังงานความร้อนจะทำให้อะตอมปั่นป่วน เมื่อแม่เหล็กไปถึงจุดกูรี ความปั่นป่วนจากความร้อนนี้จะครอบงำปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนที่ทำให้โดเมนอยู่ในแนวเดียวกัน โดเมนยุบลงในทิศทางแบบสุ่ม และการดึงดูดสุทธิลดลงเหลือศูนย์
สำหรับแม่เหล็กนีโอไดเมียมเผาผนึกมาตรฐาน โดยทั่วไปจุดกูรีจะอยู่ระหว่าง 310°C ถึง 400°C จำนวนที่แน่นอนขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีเฉพาะของเกรด แม่เหล็ก N35 พื้นฐานอาจมีจุดกูรีประมาณ 310°C ในขณะที่เกรดที่มีการเติมธาตุหายากหนักเข้าไปสามารถดันได้ใกล้ถึง 380-400°C รูปแบบนี้มีความสำคัญเนื่องจากมีอิทธิพลโดยตรงต่อวิธีการเลือกแม่เหล็กสำหรับการใช้งานใดๆ ที่สร้างหรือสัมผัสกับความร้อน
เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจว่าจุดกูรีแสดงถึงความล้มเหลวของสนามแม่เหล็กทั้งหมดและถาวร คุณไม่สามารถทำให้แม่เหล็กเย็นลงและคาดหวังว่าแม่เหล็กจะทำงานได้อีกครั้ง เมื่อโดเมนได้รับการสุ่มแล้ว การคืนค่าการจัดตำแหน่งนั้นจำเป็นต้องมีการสร้างสนามแม่เหล็กใหม่ในสนามแม่เหล็กภายนอกที่รุนแรง และถึงอย่างนั้น คุณสมบัติทางแม่เหล็กดั้งเดิมเพียงประมาณ 50% เท่านั้นที่สามารถกู้คืนได้ จุดกูรีไม่ใช่ขีดจำกัดการปฏิบัติงาน มันเป็นขีดจำกัดการทำลายล้าง
นี่คือจุดที่ข้อผิดพลาดในการเลือกส่วนใหญ่เริ่มต้นขึ้น จุด Curie และอุณหภูมิการทำงานสูงสุดเป็นข้อกำหนดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสองประการ การสร้างความสับสนนำไปสู่ความล้มเหลวในสนามโดยตรง อุณหภูมิการทำงานสูงสุดคืออุณหภูมิสูงสุดที่แม่เหล็กสามารถทนได้อย่างต่อเนื่องก่อนที่จะเริ่มสูญเสียแม่เหล็กอย่างถาวร จุดกูรีมีค่าประมาณสองเท่าหรือสามเท่า แต่เมื่อไปถึงจุดนั้น แม่เหล็กก็ถูกทำลายไปแล้ว
พิจารณาเกรด N-series มาตรฐาน แม่เหล็กนีโอไดเมียม N35 มีอุณหภูมิการทำงานสูงสุดประมาณ 80°C จุดกูรีอยู่ที่ประมาณ 310°C หากคุณวางแม่เหล็ก N35 ไว้ที่อุณหภูมิ 120°C ซึ่งต่ำกว่าจุดกูรีมาก คุณจะสังเกตเห็นการล้างอำนาจแม่เหล็กอย่างถาวร การทำความเย็นให้กลับสู่อุณหภูมิห้องจะไม่ทำให้ฟลักซ์ที่สูญเสียไปกลับคืนมา สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการสูญเสียที่ไม่สามารถย้อนกลับได้เริ่มสะสมเมื่ออุณหภูมิในการทำงานเกินเกณฑ์ที่ปลอดภัยซึ่งกำหนดโดยแรงบีบบังคับภายในของแม่เหล็ก (Hci) และค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ
เพื่อให้เข้าใจถึงตัวเลขในมุมมอง ต่อไปนี้คือวิธีที่ตัวอักษรต่อท้ายทั่วไปสอดคล้องกับขีดจำกัดอุณหภูมิในทางปฏิบัติ:
เราได้เขียนคำแนะนำโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อุณหภูมิการทำงานสูงสุดของ NdFeB เผาผนึก ซึ่งอธิบายว่าขีดจำกัดเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร และปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อขีดจำกัดเหล่านี้
หากต้องการใช้การเปรียบเทียบของวิศวกร ให้นึกถึงแม่เหล็กเหมือนสปริง คุณสามารถยืดออกได้ภายในขีดจำกัดความยืดหยุ่น และกลับสู่รูปทรงเดิมได้ นั่นคือการสูญเสียที่พลิกกลับได้ เกินขีดจำกัดความยืดหยุ่น และคุณจะเสียรูปถาวร ซึ่งเป็นการสูญเสียที่ไม่อาจย้อนกลับได้ ในแม่เหล็ก การสูญเสียแบบพลิกกลับได้เกิดขึ้นภายในช่วงอุณหภูมิการทำงานที่ปลอดภัย เมื่อแม่เหล็กร้อนขึ้น ปริมาณคงเหลือ (Br) จะลดลงชั่วคราว สำหรับแม่เหล็กนีโอไดเมียมเกรด N ทั่วไป คุณอาจเห็นว่าฟลักซ์ลดลง 5-10% ที่ปลายด้านบนของช่วงที่ปลอดภัย ทำให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมิแวดล้อม และฟลักซ์นั้นจะกลับมา
การสูญเสียที่ไม่สามารถย้อนกลับได้เริ่มต้นทันทีที่คุณดันอุณหภูมิการทำงานเกินอุณหภูมิสูงสุด กลไกการสูญเสียที่นี่คือการลดแรงแม่เหล็กอย่างถาวรที่เกิดจากการสุ่มโดเมนบางส่วน ความสูญเสียเหล่านี้เป็นการสะสม การระบายความร้อนแต่ละครั้งที่อยู่เหนือเกณฑ์ที่ปลอดภัยจะลดประสิทธิภาพการทำงานลงเล็กน้อย อัตราการสูญเสียขึ้นอยู่กับว่าคุณไปเกินขีดจำกัดแค่ไหน และคุณอยู่ที่นั่นนานแค่ไหน กราฟการล้างอำนาจแม่เหล็กซึ่งเป็นกราฟของความหนาแน่นฟลักซ์ (B) กับแรงล้างอำนาจแม่เหล็ก (H) เป็นเครื่องมือที่วิศวกรใช้ในการหาปริมาณความเสี่ยงนี้ หากจุดปฏิบัติการของแม่เหล็กลดลงต่ำกว่า "หัวเข่า" ของเส้นโค้งที่อุณหภูมิเป้าหมาย แสดงว่าคุณกำลังเข้าสู่ขอบเขตการสูญเสียที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ นี่คือเหตุผลที่เราแนะนำอย่างยิ่งให้จุดปฏิบัติงานที่มีการอ้างอิงโยงกับจุดปฏิบัติงานจริง ข้อมูลเส้นโค้งการล้างอำนาจแม่เหล็กของ NdFeB ในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ
เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุแม่เหล็กถาวรอื่นๆ สารประกอบ Nd₂Fe₁₄B พื้นฐานมีจุดคูรีที่พอประมาณ แม่เหล็กโคบอลต์ซาแมเรียม (SmCo) มีจุดคูรีอยู่ระหว่าง 720°C ถึง 800°C แม่เหล็ก AlNiCo มีอุณหภูมิตั้งแต่ 700°C ถึง 860°C แม้แต่แม่เหล็กเฟอร์ไรต์ราคาถูกก็ยังมีอุณหภูมิประมาณ 450°C แล้วเหตุใดแม่เหล็กเชิงพาณิชย์ที่ทรงพลังที่สุดจึงถูกจำกัดอุณหภูมิไว้ที่ประมาณ 312°C ในรูปแบบบริสุทธิ์? คำตอบอยู่ที่โครงสร้างผลึกและธรรมชาติของปฏิกิริยาระหว่างการแลกเปลี่ยนเหล็กกับเหล็กภายในเฟสเตตระโกนัล Nd₂Fe₁₄B
การมีเพศสัมพันธ์ทางแม่เหล็กระหว่างอะตอมเหล็กในโครงตาข่าย Nd₂Fe₁₄B มีความแข็งแรงที่อุณหภูมิห้อง แต่ค่อนข้างไวต่อการหยุดชะงักเนื่องจากความร้อน การมีอยู่ของอะตอมนีโอไดเมียมมีส่วนทำให้เกิดแอนไอโซโทรปีของสนามแม่เหล็กขนาดมหึมาซึ่งทำให้ NdFeB มี coercivity สูง แต่ความเสถียรทางความร้อนของโครงสร้างโดยรวมนั้นควบคุมโดยซับแลตติซของเหล็กเป็นหลัก พูดง่ายๆ ก็คือ การจัดเรียงอะตอมแบบเดียวกันที่ทำให้ผลิตภัณฑ์พลังงานที่ทำลายสถิติยังมีช่องโหว่ด้านความร้อนโดยธรรมชาติอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่า NdFeB ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง อุตสาหกรรมแม่เหล็กได้พัฒนาวิธีการชดเชยที่ได้รับการยอมรับอย่างดี การเพิ่มโคบอลต์ (Co) จะยกระดับจุดกูรีโดยตรงโดยเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ การแทนที่ส่วนหนึ่งของนีโอไดเมียมด้วยธาตุโลหะหายากหนัก เช่น ดิสโพรเซียม (Dy) หรือเทอร์เบียม (Tb) จะเพิ่มความกดดันจากภายใน (Hci) ได้อย่างมาก กลยุทธ์ที่สองนี้ไม่ได้เพิ่มจุด Curie อย่างมีนัยสำคัญ แม่เหล็ก N35SH อาจยังมีจุด Curie ใกล้ 330°C แต่จะช่วยเพิ่มความสามารถของแม่เหล็กในการต้านทานการล้างอำนาจแม่เหล็กที่อุณหภูมิสูงได้อย่างมาก หัวเข่าของเส้นโค้งการล้างอำนาจแม่เหล็กจะเลื่อนไปทางขวา ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงสำหรับวิศวกรรมในโลกแห่งความเป็นจริง นี่คือความแตกต่างที่สำคัญ: เกรดนีโอไดเมียมอุณหภูมิสูงให้ประสิทธิภาพผ่านการบีบบังคับที่เพิ่มขึ้นและค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิที่ดีขึ้นของ Hci ไม่ใช่ผ่านการเพิ่มขึ้นอย่างมากในจุด Curie เอง
ความสัมพันธ์ระหว่างการกำหนดเกรดเชิงพาณิชย์ ประสิทธิภาพการระบายความร้อน และจุด Curie โดยทั่วไปมีสรุปไว้ด้านล่างนี้ โปรดทราบว่าค่าจุดกูรีนั้นเป็นค่าโดยประมาณและขึ้นอยู่กับองค์ประกอบองค์ประกอบที่แม่นยำของสูตรของผู้ผลิตแต่ละราย อุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่ระบุไว้เป็นแนวทางสำหรับแม่เหล็กรูปทรงมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงขีดจำกัดจริงขึ้นอยู่กับรูปทรงของแม่เหล็กและค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของวงจรแม่เหล็ก
| ครอบครัวเกรด | ตัวอย่างเกรด | อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด (°ซ) | จุดกูรีทั่วไป (°C) |
|---|---|---|---|
| N (มาตรฐาน) | N35, N42, N52 | 70 - 80 | 310 - 320 |
| เอ็ม (กลาง) | N35M, N42M | 100 | 320 - 330 |
| เอช (สูง) | N35H, N42H | 120 | 320 - 340 |
| SH (สูงมาก) | N35SH, N38SH | 150 | 330 - 350 |
| เอ๊ะ (สูงพิเศษ) | N30EH, N38EH | 200 | 340 - 370 |
| AH (ขั้นสูงสูง) | N28AH, N35AH | 220 | 350 - 400 |
ดูจากตารางนี้จะเห็นลวดลายชัดเจน การเปลี่ยนแปลงขั้นในอุณหภูมิที่ใช้งานได้จาก N เป็น SH หรือ EH มาจากการเพิ่มขึ้นของจุด Curie เล็กน้อย รวมกับการปรับปรุงความเสถียรของอุณหภูมิของการบีบบังคับอย่างมาก เมื่อคุณต้องการค่าบังคับและค่าคงเหลือที่แม่นยำแบบทีละเกรด โปรดดูที่ของเรา ตารางพารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ NdFeB โดยละเอียด สำหรับข้อกำหนดฉบับเต็ม
แนวทางที่เป็นระบบจะช่วยป้องกันความล้มเหลวของฟิลด์ที่มีราคาแพง เมื่อวิศวกรบอกเราว่า "ตัวเรือนมอเตอร์ของฉันมีอุณหภูมิสูงถึง 150°C ฉันต้องการเกรดอะไร" คำตอบจะไม่ต้องใช้อักษรตัวเดียวต่อท้าย ต้องมีการตรวจสอบสามสิ่ง: อุณหภูมิที่แท้จริงของแม่เหล็กภายในชุดประกอบ เส้นโค้งการล้างอำนาจแม่เหล็กที่อุณหภูมินั้น และ NdFeB ยังคงเป็นตัวเลือกวัสดุที่ดีที่สุดหรือไม่
อุณหภูมิแวดล้อมไม่ใช่อุณหภูมิแม่เหล็ก ภายในมอเตอร์หรือแอคชูเอเตอร์ แม่เหล็กนั้นล้อมรอบด้วยขดลวดทองแดงและการเคลือบเหล็กที่สร้างความร้อน แม่เหล็กเองอาจพบกับความร้อนจากกระแสหมุนวน ตามกฎทั่วไป อุณหภูมิภายในของแม่เหล็กอาจสูงกว่าอุณหภูมิของสารหล่อเย็นหรืออากาศแวดล้อมได้ 20°C ถึง 50°C สำหรับมอเตอร์ฉุดความเร็วสูง เดลต้านั้นอาจมีขนาดใหญ่กว่านี้อีก วัดหรือจำลองอุณหภูมิที่ตำแหน่งของแม่เหล็กระหว่างการทำงานต่อเนื่องในกรณีที่แย่ที่สุด จากนั้นเพิ่มระยะขอบด้านความปลอดภัย—เราแนะนำให้มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าสูงสุดที่วัดได้อย่างน้อย 20°C หากการคำนวณบอกว่าแม่เหล็กมีอุณหภูมิสูงถึง 135°C ให้วางแผนสำหรับเกรดที่มีอุณหภูมิอย่างน้อย 155°C นั่นทำให้คุณมั่นคงในดินแดน SH เราเห็นสถานการณ์สมมตินี้เป็นประจำในแม่เหล็ก NdFeB สำหรับมอเตอร์ซิงโครนัส โดยที่อุณหภูมิฮอตสปอตภายในจะกำหนดเกรดที่ต้องการ
การเลือกเกรดจะไม่สมบูรณ์จนกว่าคุณจะยืนยันจุดปฏิบัติการบนกราฟการล้างอำนาจแม่เหล็ก ที่อุณหภูมิสูง เข่าของเส้นโค้ง B-H จะเลื่อน แม่เหล็กที่ทำงานอย่างปลอดภัยที่อุณหภูมิห้องอาจตกต่ำกว่าเข่าที่อุณหภูมิ 150°C ทำให้เกิดการลดอำนาจแม่เหล็กบางส่วนที่ไม่สามารถกลับคืนสภาพเดิมได้ทุกๆ รอบความร้อน ค่าแรงบังคับที่แท้จริง (Hci) จะต้องสูงพอที่จะทำให้เส้นโหลดของวงจรแม่เหล็กอยู่เหนือเข่าได้ดีที่อุณหภูมิการทำงานสูงสุด การตรวจสอบนี้ไม่สามารถต่อรองได้สำหรับการออกแบบที่แม่เหล็กประสบกับสนามล้างอำนาจแม่เหล็กที่รุนแรง เช่น มอเตอร์โรเตอร์ที่ติดตั้งบนพื้นผิวหรือแอคทูเอเตอร์คอยล์เสียง ขอเส้นโค้ง B-H ยอดนิยมสำหรับเกรดเฉพาะที่คุณกำลังประเมินเสมอ
มีการใช้งานหลายอย่างที่แม้แต่แม่เหล็กนีโอไดเมียมเกรด AH ก็ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง หากอุณหภูมิของแม่เหล็กต่อเนื่องเกิน 220°C หรือหากการหมุนเวียนของความร้อนสูงเกินไป การอภิปรายจะเปลี่ยนเป็นซาแมเรียมโคบอลต์ แม่เหล็ก SmCo มีจุด Curie ที่ 720-800°C และสามารถทำงานได้อย่างเชื่อถือได้สูงถึง 300-350°C ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิจะราบเรียบกว่าค่าสัมประสิทธิ์ NdFeB อย่างมาก การแลกเปลี่ยนคือค่าคงเหลือที่ต่ำกว่าและต้นทุนวัสดุที่สูงขึ้น แม่เหล็กเฟอร์ไรต์ซึ่งมีจุดกูรีประมาณ 450°C เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการใช้งานที่คำนึงถึงต้นทุนและประสิทธิภาพต่ำ แต่จริงๆ แล้วแรงบีบบังคับจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ ซึ่งให้ข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครในการออกแบบเซ็นเซอร์บางอย่าง เมทริกซ์การตัดสินใจวัสดุต้องสร้างสมดุลระหว่างเอาท์พุตแม่เหล็ก ความเสถียรทางความร้อน ข้อกำหนดทางกล และงบประมาณ
แม้จะเลือกเกรดที่ถูกต้องแล้ว ขั้นตอนการประมวลผลและการประกอบอาจทำให้เกิดความเสียหายจากความร้อนก่อนที่แม่เหล็กจะไปถึงสนามแม่เหล็ก ในระหว่างการผลิต ให้หลีกเลี่ยงการกดหรือลดขนาดที่ก่อให้เกิดความร้อนจากการเสียดสีมากเกินไปที่พื้นผิวแม่เหล็ก หากกระบวนการประกอบของคุณต้องการรอบการอบออกสำหรับกาวหรือสารประกอบในกระถาง ให้ตรวจสอบอุณหภูมิการบ่มกับอุณหภูมิการทำงานสูงสุดของแม่เหล็ก ข้อผิดพลาดในการผลิตทั่วไปคือการปล่อยให้แม่เหล็กเกรด SH อยู่ในเตาอบที่อุณหภูมิ 180°C เป็นเวลาหลายชั่วโมง โดยเชื่อว่าแม่เหล็ก "ควรจัดการได้" เนื่องจากจุด Curie นั้นมีอุณหภูมิสูงกว่า 300°C การสูญเสียที่ไม่สามารถย้อนกลับได้หลังจากวงจรดังกล่าวอาจมีนัยสำคัญ
การเคลือบผิวยังมีข้อจำกัดด้านความร้อนอีกด้วย การชุบนิกเกิล-ทองแดง-นิกเกิลแบบมาตรฐาน ทนอุณหภูมิในการทำงานได้สูงถึงประมาณ 200-250°C โดยทั่วไปการเคลือบสังกะสีจะถูกจำกัดไว้ที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่า หากกระบวนการของคุณเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิที่สูงกว่า 300°C สำหรับการบัดกรีแข็งหรือการเคลือบแบบพิเศษ จำเป็นต้องมีการสื่อสารระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อ เพื่อให้เกรดแม่เหล็กและระบบการชุบสอดคล้องกับกระบวนการ นอกเหนือจากอุณหภูมิเพียงอย่างเดียว โปรดระวัง สาเหตุอื่นของการล้างอำนาจแม่เหล็กในแม่เหล็กนีโอไดเมียม . ตรงข้ามกับสนามแม่เหล็กจากขดลวดที่อยู่ติดกัน การกระแทกทางกลที่รบกวนโครงสร้างของโดเมน และการสัมผัสรังสีในอวกาศหรือสภาพแวดล้อมทางการแพทย์ ล้วนแต่สามารถรวมผลกระทบทางความร้อนเพื่อเร่งการสูญเสียประสิทธิภาพได้
จุดกูรีของแม่เหล็กนีโอไดเมียมเป็นคุณสมบัติทางกายภาพขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นค่าคงที่ของวัสดุที่จะบอกคุณว่าโครงสร้างแม่เหล็กพังทลายลงอย่างสมบูรณ์เมื่อใด ไม่ใช่อุณหภูมิที่คุณไม่ควรเข้าใกล้ในการทำงานปกติ วิศวกรที่ปรับขนาดแม่เหล็กตามจุด Curie เพียงอย่างเดียวก็เตรียมรับมือกับความล้มเหลวได้ ช่วงอุณหภูมิที่ปลอดภัยและใช้งานได้สำหรับแม่เหล็ก NdFeB เผาผนึกนั้นถูกกำหนดโดยอุณหภูมิการทำงานสูงสุดเสมอ ซึ่งเป็นค่าที่เชื่อมโยงโดยตรงกับค่าบังคับของเกรดและค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของวงจรแม่เหล็ก
เมื่อการใช้งานของคุณเข้าสู่ช่วงอุณหภูมิ 120°C ถึง 220°C ให้ข้ามซีรีย์ N มาตรฐานไป ย้ายไปยังตระกูล H, SH, EH หรือ AH เลือกตัวอักษรต่อท้ายตามอุณหภูมิฮอตสปอตที่วัดได้บวกด้วยระยะขอบ จากนั้นตรวจสอบตัวเลือกกับกราฟการลดอำนาจแม่เหล็กแบบร้อน ขั้นตอนการทำงานนี้จะแปลงความเข้าใจทางทฤษฎีของจุด Curie ให้เป็นข้อกำหนดแม่เหล็กที่เชื่อถือได้และมีอายุการใช้งานยาวนาน หากการออกแบบของคุณเกี่ยวข้องกับรูปทรงที่ไม่ได้มาตรฐานหรือต้องใช้สภาพแวดล้อมทางความร้อน ทีมวิศวกรของเราสามารถจัดหาแม่เหล็ก NdFeB เผาผนึกรูปทรงแบบกำหนดเองพร้อมพิกัดอุณหภูมิและรูปทรงที่แน่นอนที่โครงการของคุณต้องการ
ลิขสิทธิ์ © Ningbo Jinlun Magnet Technology Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์.
ประเทศจีนผู้ผลิตแม่เหล็ก NdFeB เผา ขายส่งโรงงานแม่เหล็ก NdFeB เผา
