Tepelně odolné prstencové magnety

Tepelně odolné prstencové magnety
Podrobnosti:
Naše prstencové magnety odolné vůči teplu kombinují silnou magnetickou sílu a přesně navržené rozměry, aby poskytovaly dlouhotrvající{0}} vysoce konzistentní výkon pro motory, elektroniku, energetické systémy a širokou škálu pokročilých průmyslových aplikací.
Odeslat dotaz
Popis
Odeslat dotaz

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.

product-761-761

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.

product-1024-1024

 

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

product-1017-1068

 

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

Odeslat dotaz