1. Høj magnetisk styrke: Neodymmagneter er de stærkeste permanente magneter, der findes, og deres bueform muliggør et koncentreret magnetfelt, hvilket kan være meget nyttigt i specifikke anvendelser.
2. Form og design: Buede former er særligt velegnede til brug i motorer, generatorer og andet udstyr, der kræver, at magneter monteres omkring en cylindrisk komponent, såsom en rotor.
3. Anvendelser: Disse magneter bruges almindeligvis i elektriske motorer, vindmøller, magnetiske koblere, sensorer og andre enheder, der kræver stærke magnetfelter i en kompakt form.
4. Belægning og beskyttelse: Neodymmagneter er ofte belagt med materialer som nikkel, zink eller epoxy for at beskytte dem mod korrosion, da de let kan oxidere, hvis de udsættes for fugt.
5. Temperaturfølsomhed: Selvom neodymmagneter er kraftfulde, kan de miste deres magnetisme, hvis de udsættes for høje temperaturer, så temperaturhensyn er afgørende i applikationer.
Bueformede neodymmagneter er afgørende for industrier, der kræver kompakte, højtydende magnetiske komponenter, især inden for elektronik og vedvarende energi.
• Uovertruffen styrke: Som en af de stærkeste permanente magneter har neodym-sammensætningen en høj energitæthed, hvilket sikrer robust og pålidelig ydeevne i en kompakt form.
• Præcis krumning: Bueformen er skræddersyet til at maksimere magnetisk fluxtæthed i en cirkulær eller cylindrisk komponent, hvorved effektiviteten af det udstyr, der bruger den, øges.
• Holdbar konstruktion: Disse magneter er normalt belagt med et beskyttende lag såsom nikkel, zink eller epoxyharpiks, hvilket gør dem modstandsdygtige over for korrosion og slid, hvilket gør dem velegnede til langvarig brug i en række forskellige miljøer.
• Kan tilpasses: Buede neodymmagneter fås i en række forskellige størrelser, kvaliteter og magnetiseringsretninger og kan tilpasses til at opfylde de specifikke behov i din applikation, uanset om det er en højtydende motor, sensor eller anden præcisionsenhed.
• Temperaturhensyn: Selvom disse magneter er kraftige, er de følsomme over for høje temperaturer. Driftstemperaturer ligger typisk fra 80 °C til 150 °C, afhængigt af kvaliteten.
Hurtig global forsendelse:Mød standard luft- og søsikker pakning, mere end 10 års eksporterfaring
Tilpasset er tilgængelig:Venligst angiv en tegning til dit specielle design
Overkommelig pris:At vælge den mest passende produktkvalitet betyder effektive omkostningsbesparelser.
Rimelige priser, alle produkter understøtter tilpasning, hurtig respons og har otte større systemcertificeringer.
• Almindelige magneter (ferrit-/keramiske magneter):
o Fremstillet af en komposit af jernoxid (Fe2O3) og strontiumcarbonat (SrCO3) eller bariumcarbonat (BaCO3).
• NdFeB-magneter (neodymmagneter):
o Består af en legering af neodym (Nd), jern (Fe) og bor (B), deraf navnet NdFeB.
• Almindelige magneter:
o Magnetisk feltstyrke er lav, magnetisk energiprodukt (BHmax) typisk 1 til 4 MGOe (Megagauss Oersted).
o Velegnet til generelle anvendelser, hvor moderat magnetisk kraft er tilstrækkelig.
• NdFeB-magnet:
o Kendt som den stærkeste type permanentmagnet, varierer det magnetiske energiprodukt fra 30 til 52 MGOe.
o Giver et stærkere magnetfelt i et mindre volumen end almindelige magneter.
• Almindelige magneter:
o Almindeligt anvendt i applikationer, hvor omkostninger er en faktor, og hvor høj magnetfeltstyrke ikke er påkrævet, såsom køleskabsmagneter, magnetiske opslagstavler og visse typer sensorer.
• NdFeB-magnet:
o Anvendes i applikationer, hvor høj magnetfeltstyrke er kritisk, såsom elektriske motorer, harddiske, MRI-maskiner, vindmøller og højtydende lydudstyr.
• Almindelige magneter:
Typisk mere stabil ved høje temperaturer, med maksimale driftstemperaturer over 250 °C.
• NdFeB-magnet:
o De fleste standardkvaliteter er mere temperaturfølsomme og kan fungere effektivt ved temperaturer op til 80 °C til 150 °C, men specielle højtemperaturkvaliteter kan klare højere temperaturer.
• Almindelige magneter:
Ferritmagneter er generelt mere modstandsdygtige over for korrosion og kræver ikke særlige belægninger.
• NdFeB-magnet:
o Modtagelig for oxidation og korrosion, så beskyttende belægninger som nikkel, zink eller epoxy er ofte nødvendige for at forhindre rust og forringelse.
• Almindelige magneter:
o Typisk billigere at producere, hvilket gør dem mere omkostningseffektive til applikationer, der ikke kræver høj styrke.
• NdFeB-magnet:
o Dyrere på grund af omkostningerne ved sjældne jordarters materialer og mere komplekse fremstillingsprocesser, men dens overlegne ydeevne retfærdiggør omkostningerne.
• Almindelige magneter:
o har en tendens til at være større og tungere end NdFeB-magneter for den samme magnetiske kraft.
• NdFeB-magnet:
o På grund af sin høje magnetfeltstyrke muliggør den mindre og lettere designs, hvilket muliggør miniaturisering af forskellige teknologier.
Alt i alt er NdFeB-magneter langt bedre med hensyn til magnetisk styrke og er afgørende i højtydende applikationer, mens almindelige magneter er mere omkostningseffektive og tilstrækkelige til enklere hverdagsbrug.
Buemagneter anvendes primært i produkter på grund af deres evne til at generere optimerede magnetfelter i buede eller cylindriske komponenter, hvilket gør dem ideelle til applikationer som elektriske motorer, generatorer og magnetiske koblinger. Deres form sikrer effektiv udnyttelse af plads, forbedrer ydeevnen ved at maksimere drejningsmoment og effekt og forbedrer balance og stabilitet i roterende maskiner. Buemagneter giver også høj magnetfeltstyrke i en kompakt form, hvilket gør dem essentielle i præcisionsudstyr og kompakte designs. Deres alsidighed og tilpasningsmuligheder muliggør mere effektive og tilpassede systemer i en række forskellige applikationer.
Fullzen Magnetics har mere end 10 års erfaring inden for design og fremstilling af specialfremstillede sjældne jordartsmagneter. Send os en anmodning om tilbud, eller kontakt os i dag for at drøfte dit projekts specialkrav, og vores erfarne team af ingeniører vil hjælpe dig med at finde den mest omkostningseffektive måde at levere det, du har brug for.Send os dine specifikationer med detaljer om din brugerdefinerede magnetapplikation.