1. Kõrge magnetiline tugevus: Neodüümmagnetid on tugevaimad saadaolevad püsimagnetid ja nende kaare kuju võimaldab kontsentreeritud magnetvälja, mis võib olla konkreetsetes rakendustes väga kasulik.
2. Kuju ja disain: kumerad kujundid sobivad eriti hästi kasutamiseks mootorites, generaatorites ja muudes seadmetes, mis nõuavad magnetite paigaldamist silindrilise komponendi, näiteks rootori, ümber.
3. Rakendused: neid magneteid kasutatakse tavaliselt elektrimootorites, tuuleturbiinides, magnetühendustes, andurites ja muudes seadmetes, mis nõuavad kompaktsel kujul tugevat magnetvälju.
4. Katmine ja kaitse: Neodüümmagnetid on sageli kaetud selliste materjalidega nagu nikkel, tsink või epoksiid, et kaitsta neid korrosiooni eest, kuna need võivad niiskusega kokku puutudes kergesti oksüdeeruda.
5. Temperatuuritundlikkus: Kuigi neodüümmagnetid on võimsad, võivad nad kõrgete temperatuuridega kokkupuutel kaotada oma magnetismi, seega on temperatuuri kaalutlused rakendustes kriitilised.
Kaarneodüümmagnetid on kriitilise tähtsusega tööstusharudes, mis nõuavad kompaktseid ja suure jõudlusega magnetkomponente, eriti elektroonika- ja taastuvenergiasektoris.
• Võrratu tugevus: ühe tugevaima püsimagnetina on neodüümkompositsioonil kõrge energiatihedus, mis tagab kompaktsel kujul vastupidava ja usaldusväärse jõudluse.
• Täpne kumerus: kaare kuju on kohandatud maksimeerima magnetvoo tihedust ringikujulises või silindrilises komponendis, suurendades seeläbi seda kasutavate seadmete tõhusust.
• Vastupidav konstruktsioon: need magnetid on tavaliselt kaetud kaitsva kihiga nagu nikkel, tsink või epoksüvaiguga, muutes need korrosiooni- ja hõõrdumiskindlaks, mistõttu sobivad need pikaajaliseks kasutamiseks erinevates keskkondades.
• Kohandatav: saadaval erinevates suurustes, klassides ja magnetiseerimissuundades, kõveraid neodüümmagneteid saab kohandada vastavalt teie rakenduse spetsiifilistele vajadustele, olgu selleks siis suure jõudlusega mootor, andur või muu täppisseade.
• Temperatuuriga seotud kaalutlused. Kuigi need magnetid on võimsad, on need kõrgete temperatuuride suhtes tundlikud ning töötemperatuurid jäävad tavaliselt vahemikku 80°C kuni 150°C, olenevalt kvaliteediklassist.
Kiire ülemaailmne kohaletoimetamine:Vastake standardsele õhu- ja merekindlale pakkimisele, rohkem kui 10-aastane ekspordikogemus
Kohandatud on saadaval:Palun pakkuge oma erikujunduse jaoks joonis
Taskukohane hind:Sobivaima kvaliteediga toodete valimine tähendab tõhusat kulude kokkuhoidu.
Mõistlikud hinnad, kõik tooted toetavad kohandamist, kiiret reageerimist ja neil on kaheksa peamist süsteemisertifikaati
• Tavalised magnetid (ferriit-/keraamilised magnetid):
o Valmistatud raudoksiidi (Fe2O3) ja strontsiumkarbonaadi (SrCO3) või baariumkarbonaadi (BaCO3) komposiidist.
• NdFeB magnetid (neodüümmagnetid):
o Koosneb neodüümi (Nd), raua (Fe) ja boori (B) sulamist, sellest ka nimi NdFeB.
• Tavalised magnetid:
o Magnetvälja tugevus on madal, magnetenergia toode (BHmax) on tavaliselt 1 kuni 4 MGOe (Megagauss Oersted).
o Sobib üldisteks rakendusteks, kus piisab mõõdukast magnetjõust.
• NdFeB magnet:
o Tuntud kui tugevaim püsimagneti tüüp, on magnetenergia toode vahemikus 30 kuni 52 MGOe.
o Tagab tugevama magnetvälja väiksemas mahus kui tavalised magnetid.
• Tavalised magnetid:
o Tavaliselt kasutatakse rakendustes, kus hind on muret tekitav ja suurt magnetvälja tugevust ei nõuta, näiteks külmikumagnetid, magnetilised teadetetahvlid ja teatud tüüpi andurid.
• NdFeB magnet:
o Kasutatakse rakendustes, kus kõrge magnetvälja tugevus on kriitilise tähtsusega, nagu elektrimootorid, kõvakettad, MRI-seadmed, tuuleturbiinid ja suure jõudlusega heliseadmed.
• Tavalised magnetid:
o Tavaliselt stabiilsem kõrgetel temperatuuridel, maksimaalse töötemperatuuriga üle 250°C.
• NdFeB magnet:
o Temperatuuritundlikumad klassid võivad töötada tõhusalt temperatuuridel kuni 80 °C kuni 150 °C, kuid spetsiaalsed kõrge temperatuuriga klassid võivad minna kõrgemale.
• Tavalised magnetid:
o Ferriitmagnetid on üldiselt korrosioonikindlamad ja ei vaja spetsiaalseid katteid.
• NdFeB magnet:
o Vastuvõtlik oksüdeerumisele ja korrosioonile, seetõttu on rooste ja riknemise vältimiseks sageli vaja kaitsekatteid, nagu nikkel, tsink või epoksü.
• Tavalised magnetid:
o Tootmine on tavaliselt odavam, muutes need kuluefektiivsemaks rakenduste jaoks, mis ei nõua suurt tugevust.
• NdFeB magnet:
o Kallim haruldaste muldmetallide ja keerukamate tootmisprotsesside hinna tõttu, kuid selle suurepärane jõudlus õigustab kulusid.
• Tavalised magnetid:
o kipuvad olema sama magnetjõu korral suuremad ja raskemad kui NdFeB magnetid.
• NdFeB magnet:
o Tänu oma suurele magnetvälja tugevusele võimaldab see väiksemaid ja kergemaid konstruktsioone, võimaldades seeläbi miniaturiseerida erinevaid tehnoloogiaid.
Kokkuvõttes on NdFeB magnetid magnetilise tugevuse poolest palju paremad ja need on suure jõudlusega rakendustes kriitilise tähtsusega, samas kui tavalised magnetid on kulutõhusamad ja piisavad lihtsamaks igapäevaseks kasutamiseks.
Kaarmagneteid kasutatakse toodetes peamiselt nende võime tõttu luua optimeeritud magnetvälju kumerates või silindrilistes komponentides, mistõttu on need ideaalsed selliste rakenduste jaoks nagu elektrimootorid, generaatorid ja magnetühendused. Nende kuju tagab tõhusa ruumikasutuse, suurendab jõudlust, maksimeerides pöördemomenti ja väljundvõimsust, ning parandab pöörlevate masinate tasakaalu ja stabiilsust. Kaarmagnetid pakuvad ka suurt magnetvälja tugevust kompaktsel kujul, muutes need oluliseks täppisseadmetes ja kompaktsetes konstruktsioonides. Nende mitmekülgsus ja kohandatavus võimaldavad luua tõhusamaid ja kohandatud süsteeme mitmesugustes rakendustes.
Fullzen Magneticsil on enam kui 10-aastane kogemus kohandatud haruldaste muldmetallide magnetite projekteerimisel ja valmistamisel. Saatke meile hinnapäring või võtke meiega ühendust juba täna, et arutada oma projekti erinõudeid ja meie kogenud inseneride meeskond aitab teil määrata kõige kuluefektiivsema viisi teile vajaliku pakkumiseks.Saatke meile oma spetsifikatsioonid, kirjeldades üksikasjalikult oma kohandatud magnetirakendust.