Magnetenworden al jaren in de geneeskunde gebruikt. Sinds #NdFeB# zijn er veel toepassingen van magneten geweest op medisch en ander gebied, vooral op het gebied van de chirurgie. We beschikken over veel zeldzame aardmetalen en het productieproces van NdFeB-magneten heeft een zeer goed niveau bereikt. In de toekomst zullen veel zelfgeproduceerde NdFeB-magneten op medisch en medisch gebied worden gebruikt.
NdFeB-magneten hebben altijd een belangrijke rol gespeeld op medisch gebied, inclusief hun toepassingen binnen en buiten het lichaam, motoren en inductoren van medische apparatuur, en worden algemeen gebruikt op medisch gebied, evenals innovaties die verband houden met de huidige onderzochte technologieën. Het is goed .
Het kan een uitdaging zijn voor de toepassing om de juiste simulatie en een geoptimaliseerd ontwerp te bieden voor de vereisten van NdFeB-magneten of gemagnetiseerde onderdelen voordat een prototype wordt gemaakt. Hoewel de simulatie en verbetering dicht bij de ontwerpresultaten liggen, is het specifieke ontwerpwerk van prototyping, testen en verificatie nog steeds onmisbaar.

De in het lichaam gebruikte NdFeB-magneten overtreffen ruimschoots de voorschriften voor het gebruik van "basis"-magneten en zijn compatibel met de coatings van de medische magneten die ermee in contact komen. De voor magneten goedgekeurde coatings omvatten goud, paryleen, titanium of rhodium. Een goede beplating kan de corrosieweerstand tegen sommige chemicaliën helpen verbeteren en is ook veilig voor gebruik binnenshuis. Polyethyleentereftalaat in NdFeB-magneten wordt al lang in verband gebracht met medische en kritische technologieën en resulteert in duurzame coatings die corrosiebestendig zijn.

In omgevingen waar NdFeB-magneten botsen of andere onderdelen raken of slijpen, kunnen er krassen en vuil in de coating ontstaan, met als gevolg oxidatie. Bij sommige toepassingen kan het verdubbelen van de laagdikte helpen, maar de toleranties moeten worden gecontroleerd zodat extra diktes kunnen worden gebruikt.
Bijna alle NdFeB-magneten die in het lichaam worden gebruikt, zijn klein omdat er sterkere magneten nodig zijn, dus Nd wordt bijna altijd gebruikt, en soms wordt er een toepassingsscenario gevonden dat probeert de wetten van de natuurkunde in twijfel te trekken, of een magneet voor te schrijven om taken uit te voeren die buiten zijn mogelijkheden liggen. . Voor magneten is het belangrijk om inzicht te hebben in de kansen die beschikbaar zijn in de specificatie, de acceptabele toleranties en de gewenste resultaten.
De vorm van NdFeB-magneten is doorgaans afhankelijk van de toepassing en resultaten. De meeste magneten die in het lichaam worden gebruikt, zijn meestal klein cilindrisch, terwijl de magneten die buiten het lichaam worden gebruikt vele vormen en specificaties hebben. Even belangrijk als de vorm is de magnetisatieoriëntatie of -trend. Een toepassing heeft bijvoorbeeld een magneet op basis van een sensor en begint te ontwerpen om aan te tonen dat de magneet radiale magnetisatie heeft, en zodra u meer controle over de sensor heeft, zult u zich realiseren dat de magnetisatie-oriëntatie axiaal moet zijn. Na afstelling werken de inductor en de NdFeB-magneet prima als één geheel.











































