Неадымавы магніт і гематытавы магніт — два распаўсюджаныя магнітныя матэрыялы, якія шырока выкарыстоўваюцца ў адпаведных галінах. Неадымавы магніт належыць да рэдказямельных магнітаў, якія складаюцца з неадыму, жалеза, бору і іншых элементаў. Ён валодае моцным магнетызмам, высокай каэрцытыўнай сілай і каразійнай устойлівасцю і шырока выкарыстоўваецца ў рухавіках, генератарах, акустычным абсталяванні і іншых галінах. Гематытавы магніт — гэта від магнітнага матэрыялу руды, які ў асноўным вырабляецца з жалезнай руды, якая змяшчае гематыт. Ён валодае ўмеранымі магнітнымі і антыкаразійнымі ўласцівасцямі і ў асноўным выкарыстоўваецца ў традыцыйных магнітных матэрыялах, абсталяванні для захоўвання дадзеных і іншых галінах.У гэтым артыкуле будуць падрабязна разгледжаны характарыстыкі і прымяненне неадымавых і гематытавых магнітаў, а таксама параўнаны іх адрозненні.
Ⅰ.Характарыстыкі і прымяненне неадымавых магнітаў:
A. Характарыстыкі неадымавых магнітаў:
Хімічны склад:Неадымавы магніт складаецца з неадыму (Nd), жалеза (Fe) і іншых элементаў. Змест неадыму звычайна складае ад 24% да 34%, прычым жалеза складае большую частку. Акрамя неадыму і жалеза, неадымавы магніт можа таксама ўтрымліваць некаторыя іншыя элементы, такія як бор (B) і іншыя рэдказямельныя элементы, для паляпшэння сваіх магнітных уласцівасцей.
Магнетызм:Неадымавы магніт — адзін з самых моцных камерцыйных звычайных магнітаў, вядомых на сённяшні дзень. Ён мае надзвычай высокую намагнічанасць, якая можа дасягаць узроўню, якога не могуць дасягнуць іншыя магніты. Гэта надае яму выдатныя магнітныя ўласцівасці і вельмі падыходзіць для прымянення, якія патрабуюць высокай намагнічанасці.
Прымус:Неадымавы магніт мае высокую каэрцытыўнасць, што азначае яго моцную ўстойлівасць да магнітнага поля і зруху. Пры ўжыванні неадымавы магніт можа захоўваць свой стан намагнічанасці і не паддаецца ўздзеянню знешняга магнітнага поля.
Устойлівасць да карозіі:Каразійная ўстойлівасць неадымавых магнітаў звычайна нізкая, таму для павышэння іх каразійнай устойлівасці звычайна патрабуецца павярхоўная апрацоўка, такая як гальванізацыя або тэрмічная апрацоўка. Гэта можа гарантаваць, што неадымавыя магніты не схільныя да карозіі і акіслення падчас выкарыстання.
B. Ужыванне неадымавых магнітаў:
Рухавік і генератар: Неадымавы магніт шырока выкарыстоўваецца ў рухавіках і генератарах дзякуючы высокай намагнічанасці і каэрцытыўнай сіле. Неадымавы магніт можа ствараць моцнае магнітнае поле, дзякуючы чаму рухавікі і генератары маюць больш высокую эфектыўнасць і прадукцыйнасць.
Акустычнае абсталяванне: Неадымавы магніт таксама выкарыстоўваецца ў акустычным абсталяванні, такім як гучнагаварыцелі і навушнікі. Яго магутнае магнітнае поле можа ствараць больш высокі гук і лепшую якасць гуку. Медыцынскае абсталяванне: Неадымавы магніт таксама шырока выкарыстоўваецца ў медыцынскім абсталяванні. Напрыклад, у абсталяванні магнітна-рэзананснай тамаграфіі (МРТ) неадымавы магніт можа ствараць стабільнае магнітнае поле і забяспечваць высакаякасныя выявы.
Аэракасмічная прамысловасць: У аэракасмічнай прамысловасці неадымавы магніт выкарыстоўваецца для вырабу сістэм навігацыі і кіравання самалётамі, такіх як гіраскоп і рулявы механізм. Яго высокая намагнічанасць і каразійная ўстойлівасць робяць яго ідэальным выбарам.
У заключэнне, дзякуючы свайму асабліваму хімічнаму складу і выдатным характарыстыкам,Рэдказямельныя магніты неадымуадыгрывае важную ролю ў розных галінах прымянення, асабліва ў электрычных машынах, акустычным абсталяванні, медыцынскім абсталяванні і аэракасмічнай прамысловасці. Таксама важна забяспечыць прадукцыйнасць і тэрмін службыНеадымавыя магніты спецыяльнай формы, кантралюйце змяненне яго тэмпературы і прымайце адпаведныя меры па барацьбе з карозіяй.
Ⅱ.Характарыстыка і прымяненне гематытавага магніта:
A. Характарыстыка гематытавага магніта:
Хімічны склад:Гематытавы магніт у асноўным складаецца з жалезнай руды, якая змяшчае аксід жалеза і іншыя прымешкі. Яго асноўны хімічны склад - Fe3O4, які з'яўляецца аксідам жалеза.
Магнетызм: Гематытавы магніт мае ўмераны магнетызм і адносіцца да слабых магнітных матэрыялаў. Пры наяўнасці знешняга магнітнага поля гематытавыя магніты будуць ствараць магнетызм і могуць прыцягваць некаторыя магнітныя матэрыялы.
Прымус: Гематытавы магніт мае адносна нізкую каэрцытыўнасць, гэта значыць, для намагнічвання яму патрабуецца невялікае знешняе магнітнае поле. Гэта робіць гематытавыя магніты гнуткімі і простымі ў эксплуатацыі ў некаторых выпадках.
Устойлівасць да карозіі: Гематытавы магніт адносна стабільны ў сухім асяроддзі, але ён схільны да карозіі ў вільготным або вільготным асяроддзі. Таму ў некаторых выпадках гематытавыя магніты патрабуюць апрацоўкі паверхні або пакрыцця для павышэння іх каразійнай устойлівасці.
B. Ужыванне гематытавых магнітаў
Традыцыйныя магнітныя матэрыялы: Гематытавыя магніты часта выкарыстоўваюцца для вырабу традыцыйных магнітных матэрыялаў, такіх як магніты на халадзільнік, магнітныя налепкі і г.д. Дзякуючы ўмеранаму магнетызму і адносна нізкай каэрцытыўнай сіле, гематытавыя магніты лёгка адсарбуюцца на паверхні металу або іншых магнітных прадметаў і могуць выкарыстоўвацца для фіксацыі прадметаў, тканін і іншых ужыванняў.
Абсталяванне для захоўвання дадзеных:Гематытавы магніт таксама мае пэўнае прымяненне ў абсталяванні для захоўвання дадзеных. Напрыклад, у жорсткіх дысках гематытавыя магніты выкарыстоўваюцца для стварэння магнітных слаёў на паверхні дыска для захоўвання дадзеных.
Медыцынскае абсталяванне для візуалізацыі: Гематытавыя магніты таксама шырока выкарыстоўваюцца ў медыцынскім абсталяванні для візуалізацыі, такім як сістэмы магнітна-рэзананснай тамаграфіі (МРТ). Гематытавы магніт можа быць выкарыстаны ў якасці генератара магнітнага поля ў сістэме МРТ для стварэння і кіравання магнітным полем, тым самым рэалізуючы візуалізацыю тканак чалавека.
Выснова: Гематытавы магніт мае ўмераны магнетызм, адносна нізкую каэрцытыўнасць і пэўную каразійную ўстойлівасць. Ён шырока выкарыстоўваецца ў вытворчасці традыцыйных магнітных матэрыялаў, прыладах захоўвання дадзеных і медыцынскай візуалізацыі. Аднак з-за абмежаванняў свайго магнетызму і прадукцыйнасці гематытавыя магніты не падыходзяць для некаторых ужыванняў, якія патрабуюць больш высокіх патрабаванняў да магнетызму і прадукцыйнасці.
Існуюць відавочныя адрозненні паміж неадымавым магнітам і гематытавым магнітам у хімічным складзе, магнітных уласцівасцях і сферах прымянення.Неадымавы магніт складаецца з неадыму і жалеза, валодае моцным магнетызмам і высокай каэрцытыўнай сілай. Ён шырока выкарыстоўваецца ў такіх галінах, як прылады магнітных прывадаў, магніты, магнітныя спражкі і высокапрадукцыйныя рухавікі. Паколькі неадымавы магніт можа ствараць моцнае магнітнае поле, ён можа пераўтвараць электрычную энергію і магутнасць, забяспечваць эфектыўнае магнітнае поле і паляпшаць магутнасць і эфектыўнасць рухавіка.Гематытавы магніт у асноўным складаецца з жалезнай руды, а асноўным кампанентам з'яўляецца Fe3O4. Ён мае ўмераны магнетызм і нізкую каэрцытыўнасць. Гематытавыя магніты шырока выкарыстоўваюцца ў традыцыйнай вытворчасці магнітных матэрыялаў і некаторых медыцынскіх прыладах візуалізацыі. Аднак каразійная ўстойлівасць гематытавых магнітаў адносна нізкая, і для павышэння іх каразійнай устойлівасці патрабуецца апрацоўка паверхні або пакрыццё.
Карацей кажучы, існуюць адрозненні паміж неадымавым магнітам і гематытавым магнітам у хімічным складзе, магнітных уласцівасцях і сферах прымянення. Неадымавы магніт прыдатны для палёў, якія патрабуюць моцнага магнітнага поля і высокай каэрцытыўнай сілы, у той час як гематытавы магніт прыдатны для традыцыйнай вытворчасці магнітных матэрыялаў і некаторых відаў медыцынскага абсталявання для візуалізацыі. Калі вам трэба купіцьпатапныя неадымавыя кубкавыя магніты,калі ласка, звяжыцеся з намі як мага хутчэй.Наша фабрыка мае шматпатапныя неадымавыя магніты на продаж.
Рэкамендую прачытаць
Мы прапануем паслугі OEM/ODM па вытворчасці нашай прадукцыі. Прадукт можа быць выраблены ў адпаведнасці з вашымі індывідуальнымі патрабаваннямі, у тым ліку па памеры, форме, характарыстыках і пакрыцці. Калі ласка, прапануйце свае праектныя дакументы або раскажыце нам пра свае ідэі, і наша каманда па даследаваннях і распрацоўках зробіць усё астатняе.
Час публікацыі: 05 ліпеня 2023 г.