Přehled produktů a pole aplikací
Precizně přizpůsobený prstencový magnet odolný vůči teplu je vyroben z materiálu vzácné zeminy z neodymového -železa- boru (NdFeB). Vyznačuje se silnou magnetickou silou a stabilním výkonem. Konstrukce se středovým zapuštěným otvorem umožňuje bezpečnou montáž pomocí šroubů s plochou{4}}hlavou, které jsou kompatibilní s kovem, dřevem, plastem a dalšími materiály. Nabízí pevnou instalaci, odolnost proti nárazům a je vhodný pro prostředí vyžadující častý provoz. Přizpůsobený magnet s rychlou magnetickou odezvou, žáruvzdorný, kulatý niklový povrch s válcovým zahloubením, nabízí vysokou zbytkovou indukci (Br), vysokou vnitřní koercitivitu (Hcj) a vynikající směrovost. Je ideální pro aplikace vyžadující silnou magnetickou adhezi a strukturální integraci, včetně automatizačních zařízení, senzorových systémů, elektro-mechanické montáže, polohovacích přípravků a montáže reproduktorů. Je to preferovaná magnetická součást v inženýrských projektech.

1.1 Příklady aplikací
Konkrétně u magnetických držáků nástrojů umožňuje zapuštěný otvor zapuštění magnetu- do panelů, což zajišťuje skrytý a vizuálně čistý povrch. Tato nízkohlučná a precizní přizpůsobená tepelně odolná permanentní kulatá poniklovaná konstrukce zapuštěného magnetu navíc zajišťuje, že magnety lze bezpečně připevnit k různým materiálům-jako jsou západky skrytých skříní-, což poskytuje bezproblémové, stabilní a opakovaně použitelné magnetické řešení pro různá zařízení.
Technická specifikace
|
Název produktu |
Tepelně odolné prstencové magnety |
|
Stupeň magnetu |
N48 (Br větší nebo rovno 14,8 KGs, Hcj větší nebo rovno 10,5 KOe) - Přizpůsobitelné |
|
Rozměry |
D24-D21×4 mm |
|
Tolerance |
±0,05 mm (délka, šířka, tloušťka) |
|
Provozní teplota |
Menší nebo rovno 80 stupňům (k dispozici jsou přizpůsobitelné vysokoteplotní{1}}verze) |
|
Hustota |
Větší nebo rovna 7,5 g/cm³ |
|
Povrchové magnetické pole |
2400 Gauss (měřeno pomocí japonského gaussmetru TM-801) |
|
Magnetický tok |
2,2 mWb (naměřeno; hodnota se liší podle třídy materiálu) |
Technologie povrchové úpravy a lakování
Aby se zlepšila odolnost proti korozi, kvalita povrchu a dlouhodobá{0}}magnetická stabilita, prochází tento přizpůsobený prstencový magnet s vysokou-adhezí a teplem{2}}poniklovaným-magnetem řadou pokročilých úprav:
Klíčová ošetření
• Vyztužení hran:
Laserové opláštění okrajů magnetu ze slitiny na bázi niklu-pro utěsnění mikro-mezer a blokování elektrochemické koroze.
• Zaoblení hran:
Přesné zkosení minimalizuje zkreslení magnetického pole a zajišťuje hladší rozložení toku.
Nátěrový systém
• Standardní nátěr:
OdolnýNi–Cu–Ni trojitá-vrstva pokovování, s typickou tloušťkou:
Ni (3 μm) + Cu (5 μm) + Ni (4 μm).
Přizpůsobené tloušťky jsou k dispozici na vyžádání.
• Volitelné nátěry:
Pozlacené nebo stříbrné pokovování pro zvýšenou vodivost, ochranu proti korozi a prvotřídní vzhled.

Standardní proces balení
Krok 1:Vizuální kontrola NdFeB magnetů
Krok 2:Oddělení, aby se zabránilo magnetické přitažlivosti
Krok 3:Je použita ochrana proti-rezi a vlhkosti
Krok 4:Vnitřní balení s plastovými sáčky nebo podnosy
Krok 5:Balení do vnějších kartonů a paletizace

Upozornění k použití
- Zacházejte opatrně, aby nedošlo k odštípnutí nebo prasknutí kvůli jejich křehkosti.
- Udržujte magnety mimo elektronická zařízení, magnetická paměťová média a přesné přístroje.
- Vyhněte se náhlé přitažlivosti mezi magnety nebo feromagnetickými materiály, abyste předešli zranění.
- Při manipulaci používejte ochranné rukavice, zejména u velkých nebo{0}}vysokopevných magnetů.
- Skladujte magnety s distančními vložkami a v kontrolovaném prostředí
FAQ
Q1. Jak hodnotíte riziko nevratné demagnetizace při kombinované tepelné a magnetické zátěži?
Odpověď: Nevratná demagnetizace se hodnotí kombinací vystavení zvýšené teplotě s vnějšími demagnetizačními poli a dobou trvání. K ověření bezpečnostních rezerv se obvykle používá simulace čáry provozního zatížení proti křivce B-H, po níž následuje tepelné stárnutí a měření toku po-testu.
Q2. Co způsobuje brzké korozní selhání, i když je aplikován povlak Ni-Cu-Ni?
Odpověď: Mezi běžné příčiny patří neúplné pokrytí hran, mikro-trhliny v ostrých rozích, vnitřní pórovitost ve slinutém těle nebo galvanická koroze na spojích. Koroze často začíná na hranách spíše než na plochých površích, takže úprava hran a integrita povlaku jsou kritické.
Q3. Jak úpravy složení vzácných zemin ovlivňují konzistenci koercitivity?
Odpověď: Úpravy difúze Dy nebo Tb zlepšují koercitivitu, ale také zvyšují citlivost na řízení procesu. Nerovnoměrná difúze nebo variace hranic zrn mohou vést k lokalizované magnetické nekonzistenci, vyžadující přísnou kontrolu hloubky difúze a parametrů slinování.
Jsme tu, abychom vám pomohli!
Telefon/WhatsApp/WeChat: +86 13829120676
E-mail:info@jinconn.com
webové stránky: www.jinconnmagnet.com
Adresa: Xiaohe Industrial Zone, Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong, Čína
Populární Tagy: tepelně odolné prstencové magnety, Čína výrobci tepelně odolných prstencových magnetů, továrna

