Ferriitti magneetit

 
Miksi valita meidät?
 
01/

Asiantuntemus ja kokemus
20+ vuoden kokemus magneettiteollisuudesta, kaikella myyntillämme on 12+ vuoden asiantuntemusta ja tietämystä erilaisista kestomagneeteista.

02/

Räätälöinti
Suurin osa kestomagneeteista räätälöidään piirustuksen ja toiveiden mukaan. Ole joustava asiakkaiden tarpeiden mukauttamisessa, olipa kyseessä tilauksen säätö, lisätiedot tai muut erikoispyynnöt.

03/

Monipuolinen tuotevalikoima
Neodyymimagneetin lisäksi tarjoamme myös Alnico-magneettia, Samarium-kobolttimagneettia (SmCo), ferriittimagneettia (keraaminen), taipuisa magneetti (kumimagneetti) ja magneettituotteita.

04/

Laatuvakuutus
Kaikki magneetit ovat tiukan laadunvalvonnan alaisia. Takaamme, että tarjoamamme tuotteet ovat ylivoimaisia ​​ja laadukkaita. Tuotannon alusta valmiin tuotteen tarkastukseen kiinnitämme huomiota kaikkiin yksityiskohtiin ja yritämme parhaamme välttääksemme virheet huolellisesti.

05/

Tehokas kommunikointi
Tarjoa reagoivaa ja tehokasta viestintää ostoprosessin aikana, vastaa kaikkiin tiedusteluihin nopeasti ja tarjoa tukea sujuvan kaupan varmistamiseksi.

06/

Oikea-aikainen toimitus
15-30 päivää magneetin tilaustietojen mukaan. Lupaamme oikea-aikaisen toimituksen varmistaaksemme, että saat tavarat ajoissa.

 

Ferriitti magneetit

 

Ferriittimagneetit, jotka tunnetaan myös nimellä keraamiset magneetit, ovat magneetteja, jotka on valmistettu rautaoksidista, joka on kemiallisesti yhdistetty metalliseen alkuaineeseen. Ne ovat sähköä johtamattomia, mutta ferromagneettisia, mikä tarkoittaa, että ne voidaan magnetoida tai vetää puoleensa toisesta magneetista. Näyttää ferriittimagneettien demagnetointiominaisuuksien lämpötilariippuvuuden. On huomattava, että on olemassa pehmeitä ferriittejä, joiden pakko-intensiteetti on lähes nolla.

 

Mitkä ovat ferriittimagneettien tyypit

 

Tyypillisesti ferriittimagneetti voidaan jakaa kolmeen tyyppiin: kestoferriittimagneetti, pehmeä ferriittimagneetti ja mikroaaltoferriittimagneetti.


Pysyvä ferriittimagneetti
Pieni musta magneetti, jota yleensä näemme, on yleensä valmistettu kestoferriittimagneetista. Sen raaka-aineet ovat pääasiassa rautaoksidia, bariumkarbonaattia tai strontiumkarbonaattia. Magnetoinnin jälkeen sen jäännösmagneettikentän voimakkuus on korkea, ja se voi ylläpitää jäännösmagneettikenttää pitkään. Kestoferriittimagneeteilla on laaja sovellus jokapäiväisessä elämässämme.


Pehmeä ferriittimagneetti
Pehmeä ferriittimagneetti valmistetaan sintraamalla rautaoksidia ja yhtä tai useampaa muuta metallioksidia (esimerkiksi nikkelioksidia, sinkkioksidia, mangaanioksidia, magnesiumoksidia, bariumoksidia, strontiumoksidia jne.). Syy, miksi sitä kutsutaan pehmeäksi ferriittimagneetiksi, on se, että kun magnetoiva magneettikenttä katoaa, jäännösmagneettikenttä on vähän tai ei ollenkaan. Pehmeää ferriittimagneettia käytetään yleensä kuristimena tai välitaajuusmuuntajan sydämenä. Tämä on täysin erilaista kuin kestoferriittimagneetti.


Mikroaaltouunin ferriittimagneetti
Mikroaaltoferriittimagneetti viittaa ferriittimagneettimateriaaleihin, joilla on gyromagneettisia ominaisuuksia. Magneettisten materiaalien gyromagneettisuudella tarkoitetaan sitä, että kahden keskenään kohtisuorassa olevan DC-magneettikentän ja sähkömagneettisen aallon magneettikentän vaikutuksesta tasopolarisoituneiden sähkömagneettisten aaltojen etenemisen aikana materiaalissa tiettyyn suuntaan polarisaatiotaso pyörii jatkuvasti etenemissuunnan ympäri. . Mikroaaltoferriittimagneettia on käytetty laajalti mikroaaltoviestinnän alalla.

 

Ferrite Disc Magnets

 

Ferriittimagneettien magneettiset ominaisuudet

Ferriittimagneetit, jotka tunnetaan myös nimellä keraamiset magneetit, tarjoavat alhaisimman magneettikentän voimakkuuden kaikista kestomagneettisista materiaaleista, ja niiden enimmäisenergiatuotealue on 0.8-5.3 MGOe. Ne ovat kuitenkin ylivoimaisesti kustannustehokkaimpia valmistaa suuria määriä, minkä vuoksi niitä käytetään yleisesti kaupallisiin, suurien volyymien tuotantoihin, joissa on tilaa, ja siksi magneetin koko ei ole rajoittava tekijä.
Ferriittimagneetteja voidaan yleensä valmistaa yksittäisinä lohkoina, jotka ovat jopa 152 mm x 101 mm x 25 mm (6 tuumaa x 4 tuumaa x 1 tuumaa). Nykyään valmistetaan kahdenlaisia ​​ferriittimagneetteja, strontiumferriittiä (SrO.6Fe203) ja bariumferriittiä (BaO.6Fe203). Strontiumferriitti on suosituin, koska ne tarjoavat parhaat magneettiset ominaisuudet.
Ferriittimagneetit eivät ole sähköä johtavia eivätkä ruostu, koska ne on periaatteessa jo valmistettu ruosteesta (rautaoksidista) eivätkä siksi voi ruostua enempää. Ne säilyttävät suorituskykynsä myös korkeissa lämpötiloissa, ja niitä voidaan käyttää jopa 250 celsiusasteen lämpötiloissa ennen kuin suorituskyky heikkenee.
Ferriittimagneetit ovat herkkiä voimakkaiden magneettikenttien demagnetisoitumiselle, minkä vuoksi et löydä harvinaisten maametallien ja ferriittimagneetteja toimivan yhdessä samassa sovelluksessa. Ainutlaatuisesti niiden kestävyys demagnetisaatiota vastaan ​​itse asiassa paranee käyttölämpötilan noustessa, mikä tekee niistä erityisen hyödyllisiä sähkömoottoreissa.
Ferriittimagneetteja valmistetaan tyypillisesti vakiomuotoisina, kuten kiekkoina, kaareina, lohkoina ja renkaina, sen sijaan, että ne ovat monimutkaisempia muotoja, joissa harvinaisten maametallien magneetit valmistetaan.

 

Neodyymi- ja ferriittimagneettien vertailu

 

Vahvuus
Suuremman lujuutensa ja pienemmän koonsa ansiosta neodyymilevymagneetteja käytetään monissa nykyaikaisissa elektronisissa laitteissa, kuten kuulokkeissa, kaiuttimissa ja kiintolevyissä. Ne ovat 2-7 kertaa vahvempia kuin ferriittimagneetti, joten ne pystyvät nostamaan enemmän kuin mikään muu samankokoinen magneetti.
Ferriittimagneetteja sitä vastoin käytetään monissa perinteisemmissä sovelluksissa, kuten jääkaappimagneeteissa, moottorimagneeteissa ja ovien ja kaappien pidikemagneeteissa. Magneetin valinta riippuu kuitenkin sovelluksen erityisvaatimuksista.


Lämpötilankestävyys
Ferriittimagneetit tarjoavat etuja neodyymimagneetteihin verrattuna, kun on kyse magnetoinnin ylläpitämisestä korkeammissa lämpötiloissa niiden korkeamman Curie-lämpötilan vuoksi.
Vaikka joitain neodyymimagneetteja voidaan käsitellä yli 200 asteen lämpötiloissa, ne ovat yleensä kalliimpia kuin alemman lämpötilan arvot.
Toisaalta ferriittimagneetit kestävät jopa 300 celsiusasteen lämpötiloja, ja niiden koersitiivisuus kasvaa lämpötilan noustessa. Tämä tarkoittaa, että lämpötilan noustessa ferriittimagneetit osoittavat suurempaa vastustuskykyä demagnetoitumiselle.
On syytä huomata, että ferriittimagneeteilla voi olla magneettikenttähäviö korkeammissa lämpötiloissa, jolloin se pienenee noin 0,20 % celsiusastetta kohden.


Koneistus
Neodyymimagneetteja on helpompi työstää (kuten hionta, leikkaus, EDM tai hankaava vesisuihku) verrattuna ferriittimagneeteihin, varsinkin kun kyse on pienistä, tarkoista osista. Pieniä osia valmistettaessa hinta määräytyy ensisijaisesti koneistusprosessin eikä itse materiaalin mukaan.
Vaikka NdFeB (neodyymirautaboori) on suhteellisen hauras verrattuna muihin metalleihin, ferriittimagneetit ovat vielä hauraampia ja aiheuttavat suurempia haasteita koneistuksessa. Siksi on olemassa tietty koko- tai monimutkaisuuskynnys, jossa ferriittiosan valmistaminen tulee kalliimmaksi verrattuna vastaavaan neodyymiosaan mekaanisen käsittelyn vaikeuksien vuoksi.
On syytä huomata, että osien koon pienentyessä kilohinta voi nousta, mutta yksikköhinta yleensä laskee. Tämä johtuu siitä, että kun osat pienenevät, kokonaiskustannuksiin vaikuttaa enemmän pinta-ala. Kun osat kutistuvat, pinta-alan suhde tilavuusyksikköön kasvaa.


Monipuolisuus
Toki neodyymimagneetit maksavat yleensä enemmän kuin ferriittimagneetit.
Niiden poikkeuksellinen lujuus ja kestävyys tarkoittaa, että useimpiin sovelluksiin tarvitaan vähemmän neodyymimagneetteja.
Valitsitpa neo-levymagneetin tai uussylinterimagneetin, näitä magneetteja käytetään useimmissa teollisissa, kaupallisissa ja teknologisissa sovelluksissa, joissa vaaditaan suuria magneettisia voimia, neodyymi on ylivoimainen valinta.


Korroosionkestävyys
Neodyymimagneetteja kritisoidaan usein huonosta korroosionkestävyydestään, mutta niissä on yleensä korroosionkestävä pinnoite, ellei sitä erikseen pyydetä.
Oletuspinnoite on nikkeli-kupari-nikkeli (NiCuNi), joka tarjoaa erinomaisen korroosionkestävyyden ja puhtaan ulkonäön useimmissa sovelluksissa ilman lisäpinnoitteita.
Tämä vakiopinnoite on kustannustehokas ja lisää vain minimaalisia kustannuksia. Kuitenkin sovelluksiin, jotka vaativat korkeampaa korroosionkestävyyttä, muita pinnoitteita on saatavana hieman korkeammalla hinnalla. Tämä tarkoittaa, että NdFeB-magneetteja voidaan käyttää erilaisissa syövyttävissä ympäristöissä ilman ongelmia.
Sitä vastoin ferriittimagneetit eivät yleensä vaadi pinnoitteita ollenkaan. Tämä ero vaikuttaa useisiin suunnitteluvalintoihin ferriittimagneettien hyväksi.

 

 

Kuinka leikata ferriittimagneetteja menettämättä magneettisuutta

Käytä työkäsineitä välttääksesi joutumista kosketuksiin sirpaleiden kanssa, jotka ovat usein vaarallisia ja erittäin kivuliaita joutuessaan kosketuksiin ihon kanssa.
Leikkausviiva on merkittävä magneettiin, jotta se ei poikkea halutusta leikkauksesta.
Käytä suojanaamaria nenälle ja suulle, koska magneettien leikkaaminen tuottaa pölyä, joka jää ilmaan.
Kiinnitä magneetti ruuvilla estääksesi sen liikkumisen ja edistääksesi sen magneettisten ominaisuuksien säilymistä. Liiallinen värähtely johtaa magneettisten elektronien häviämiseen magneetista, mikä heikentää tai menettää magneettisia ominaisuuksiaan. Säätämällä värähtelyä vältyt magnetisoinnin häviämiseltä.

Arc Ferrite Magnet

 

Kuinka ferriittimagneetteja valmistetaan

 

Ferriittimagneetteja on kahta kemiallista lajiketta. Strontiumferriitti tunnetaan kahdella kemiallisella symbolilla: SrFe12O19 tai SrO.6Fe2O3. Bariumferriitti tunnetaan myös kahdella kemiallisella symbolilla BaFe12O19 tai BaO.6Fe2O3.
Ferriittimagneetit (keraamiset magneetit) valmistetaan kalsinoimalla (1000-1350 asteen lämpötilassa) rautaoksidin (Fe2O3) ja strontiumkarbonaatin (SrCO3) tai bariumkarbonaatin (BaCO3) seosta metallioksidin muodostamiseksi. Joihinkin laatuihin lisätään muita kemikaaleja, kuten kobolttia (Co) ja lantaania (La), parantamaan magneettista suorituskykyä. Tämä metallioksidi jauhetaan sitten pieneen hiukkaskokoon (alle millimetrin kokoiseksi; yleensä muutama mikroni). Sitten prosessilla on kaksi päätuotantovaihtoehtoa tarvittavan magneetin tyypistä riippuen.
Yksinkertaistettu prosessi:
SrCO3 + Fe2O3 > SrOFe2O3 + CO2
SrOFe2O3 + 5Fe2O3 > SrO.6(Fe2O3)
BaCO3 + Fe2O3 > BaOFe2O3 + CO2
BaOFe2O3 + 5Fe2O3 > BaO.6(Fe2O3)
Ensimmäinen on puristaa kuiva hieno jauhe suulakkeessa, jolloin saadaan isotrooppinen magneetti (esim. ferriitti C1), jolla on paremmat mittatoleranssit (se ei usein vaadi lisätyöstöä lopulliseen kokoon). Kuusikulmainen kiderakenne on satunnainen, mikä mahdollistaa magneetin magnetisoinnin mihin tahansa suuntaan jälkeenpäin.
Toinen menetelmä käsittää hienon jauheen sekoittamisen veteen lietteen tuottamiseksi, joka sitten tiivistetään suulakkeessa ulkoisesti käytetyn magneettikentän läsnä ollessa. Ulkoinen magneettikenttä auttaa kuusikulmainen kiderakenne asettumaan täydellisemmin kohdakkain magneettikentän kanssa, mikä parantaa magneettista suorituskykyä (esim. ferriitti C8) – lietteen sisältämä vesi toimii voiteluaineena. Tämä johtaa anisotrooppiseen ferriittimagneettiin, jolla on vahvemmat magneettiset ominaisuudet, mutta se vaatii mahdollisesti lisätyöstövaiheita lopullisten mittojen saamiseksi. Joskus märkäpuristus suoritetaan märkäpuristuksen sijaan (esimerkiksi kaarien tekemiseksi) – magneetti leikataan sitten haluttuun suuntaan sintrauksen jälkeen (sintraus on seuraava vaihe).
Ensimmäisessä menetelmässä voidaan myös käyttää ulkoista magneettikenttää tuottamaan myös anisotrooppisia magneetteja (esim. ferriitti C5).
Tiivistetyt magneetit ("vihreät" magneetit) sintrataan sitten (lämpötilassa välillä 1100-1300 astetta C) hiukkasten sulattamiseksi yhteen. Jos lopullinen koneistus suoritetaan, se tehdään timanttileikkaustyökaluilla (langan kipinäeroosio ei toimi, koska ferriitti eristää sähköä). Melko usein magneettinapapinnat koneistetaan/hiotaan haluttuun pintaan ja muut pinnat jätetään sintrautuneiksi. Sitten magneetti pestään ja kuivataan ennen magnetointia kylläisyyteen, tarkastetaan ja pakataan asiakkaalle toimittamista varten.
Märkäpuristamalla valmistetuilla ferriittimagneeteilla on paremmat magneettiset ominaisuudet, mutta niillä on todennäköisemmin suurempi mittatoleranssi. Kuivalla anisotrooppisella kovalla ferriittimagneetilla on huonommat magneettiset ominaisuudet kuin märällä anisotrooppisella kovalla ferriitillä.

 

Ferriittimagneettien eri toimialojen sovellukset
 

Ferriittimagneeteilla on monia käyttökohteita eri teollisuudenaloilla, joista jokainen luottaa näihin ominaisuuksiin erityistarpeisiin.

Autoteollisuus

Ferriittimagneetit löytävät sovelluksia sähköisissä ohjaustehostinjärjestelmissä, autojen antureissa ja konepellin alla olevissa komponenteissa kustannustehokkuutensa ja korroosionkestävyytensä ansiosta.

Viihde-elektroniikka

Niitä käytetään erilaisissa elektronisissa laitteissa, mukaan lukien kaiuttimet, magneettisalvat ja anturit.

Sähkömoottorit

Ferriittimagneetteja käytetään sähkömoottorikomponenteissa, kuten kodinkoneiden ja sähkötyökalujen roottorikokoonpanoissa.

Magneettiset erottimet

Niiden korroosionkestävyys ja edullinen hinta tekevät ferriittimagneeteista sopivia käytettäväksi magneettierottimissa rautapitoisten epäpuhtauksien poistamiseksi nesteistä ja jauheista.

Jäähdytys ja LVI

Niitä käytetään puhallinmoottoreissa, pumppumoottoreissa ja kompressoreissa jäähdytys- ja LVI-järjestelmissä.

Koulutus ja harrastukset

Ferriittimagneetit ovat suosittuja koulutussarjoissa, askarteluprojekteissa ja jääkaappimagneeteissa.

 

Ferriittimagneettien edut

 

Kustannustehokkuus:Ferriittimagneetit ovat kaikista kestomagneettityypeistä edullisimmat raaka-aineiden saatavuuden vuoksi. Ne käyttävät myös suhteellisen yksinkertaista valmistusprosessia.


Valmistuksen helppous:Ferriittimagneettien valmistusprosessi on suhteellisen yksinkertainen ja tehokas ilman monimutkaisuutta.


Sähköeristys:Ferriittimagneettien eristyslaatu tarkoittaa, että ne eivät aiheuta häiriöitä, kun niitä käytetään sähköpiireissä.


Hyvä korroosionkestävyys:Ferriittimagneetit kestävät hyvin korroosiota verrattuna muihin rautaa sisältäviin magneettimateriaaleihin. Sellaisenaan niitä voidaan käyttää paikoissa, joissa kosteus ja syövyttävät kemikaalit ovat ongelma.


Korkea pakkovoima:Ferriittimagneettien koersitiivisuus on sellainen, ettei niitä voida helposti demagnetoida. Tämä on erityisen hyödyllistä silloin, kun vakaus ja kestävyys ovat toivottavia.


Vaaraton:Ferriittimagneettien rakenne ei sisällä vaarallisia aineita, mikä tekee niistä ympäristön kannalta turvallisia käsittelyn ja hävittämisen kannalta.


Lämpötilan vakaus:Nämä magneetit on todettu toimimaan hyvin laajalla lämpötila-alueella menettämättä magneettista voimaa. Siksi niitä voidaan käyttää korkeissa lämpötiloissa.


Laaja sovellusalue:Ferriittimagneettien saatavuuden ja alhaisten kustannusten vuoksi niitä suositellaan monenlaisiin sovelluksiin.

 

 
Tehtaamme
 

 

Everbeen Magnet sijaitsee Xiamenissa, rannikkokaupungissa Kiinan kaakkoisrannikolla. Sillä on valtameri- ja lentoliikennesatamia, jotka johtavat kaikkialle maailmaan, ja siellä on kehittynyt talous ja kätevä logistiikka.
Everbeen Magnet on erikoistunut erilaisten kestomagneettimateriaalien, kuten NdFeB:n, ferriittimagneettien ja lisävarusteiden, elektronisten komponenttien ja magneettisovelluslaitteiden kehittämiseen ja käsittelyyn. Olemme olleet syvästi mukana kestomagneettimateriaalien alalla yli 20 vuoden ajan. Voimme omaksua kehittyneen prosessinhallinnan ja laadukkaat palvelut vastataksemme asiakkaiden tarpeisiin, tarjota tarkasti kustannustehokkaita tuotteita.

 

productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
Tärkeimmät tuotantolaitteet
 

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
Laatusertifikaatti
 

 

20240418160716548fb
productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
FAQ
 

 

K: Ovatko ferriittimagneetit hauraita?

V: On olemassa vaara, että magneetit halkeilevat tai rikkoutuvat, koska kaikki magneetit ovat luonnostaan ​​hauraita. Magneetteja ei suositella asettamaan mekaaniseen rasitukseen esim. kantaviin tilanteisiin. Kuten kaikki magneetit, koska ferriitti on hauras, sitä ei saa altistaa suurille puristusvoimille.

K: Kuinka voit kertoa, onko magneetti neodyymi?

V: Jatkuva 'N' viittaa neodyymiin ja joissakin magneettilajeissa on myös koersitiivisuutta osoittavia jälkikirjaimia. Yleisiä laatuja ovat neodyymimagneetit N52, N50, N48, N45, N42 ja N35.

K: Mitä eroa on neodyymimagneettien ja ferriittimagneettien välillä?

V: Neodyymi Neodyymimagneetti on lyhyesti sanottuna magneetti. Mikä eroaa tavallisista magneeteista, joita näemme päivittäin, on se, että sitä kutsutaan "magneettien kuninkaaksi" sen erinomaisen magneettisen toiminnan vuoksi. Nd-Fe-B sisältää suuren määrän harvinaisten maametallien alkuaineita Nd, Fe ja B, jotka ovat kovia ja hauraita. Koska pinta kuluu helposti hapettumisen seurauksena, NdFeB-magneetti on pinnoitettava. Pintakemiallinen passivointi on yksi parhaista käsittelymenetelmistä. Harvinaisen maametallin kestomagneettimateriaalina neodyymimagneetilla on erittäin korkea magneettinen energiatuote ja pakkovoima. Samaan aikaan korkean energiatiheyden edut tekevät nykyaikaisessa teollisuudessa ja elektroniikkatekniikassa käytetystä Nd-Fe-B-kestomagneettimateriaalista triviaaleja, mikä mahdollistaa kevyiden ja ohuiden instrumenttien, sähköakustisten moottoreiden, magneettierotusmagnetoinnin ja muiden miniatyrisoinnin. laitteet. Neodyymimagneetin etuna on sen edullinen suorituskyky ja erinomaiset mekaaniset ominaisuudet. Nd-Fe-B:n haittana on, että sen käyttölämpötila on alhainen, sen lämpötilaominaisuudet ovat huonot ja se on helppo jauhaa ja eroosiota. Sitä on parannettava säätämällä sen kemiallista koostumusta ja ottamalla käyttöön pintakäsittely vastaamaan sen olennaisen käytön vaatimuksia. Nd-Fe-B magneettinen materiaali, joka on uusi seuraus harvinaisten maametallien kestomagneettimateriaalin kehityksestä, tunnetaan nimellä "Magnet King" sen erinomaisen magneettisen toiminnan vuoksi. Neodyymimagneettinen materiaali on Pr-Nd-metallia, ferrobooria ja muita seoksia.

K: Mihin ferriittimagneetteja käytetään?

V: Niitä käytetään elektroniikkateollisuudessa tehokkaiden magneettisydämien, joita kutsutaan ferriittiytimiksi, valmistamiseksi korkeataajuisiin induktoriin, muuntajiin ja antenneihin sekä erilaisiin mikroaaltouunikomponentteihin. Ferriittiyhdisteet ovat erittäin edullisia, koska ne on valmistettu enimmäkseen rautaoksidista, ja niillä on erinomainen korroosionkestävyys.

K: Kuinka kauan ferriittimagneetit kestävät?

V: Ferriittimagneetit voivat kestää useita vuosia, jos niitä käytetään ja hoidetaan oikein. Koska ferriittimagneetit ovat kestomagneetteja, ne menettävät vain alle 10 prosenttia magnetismistaan ​​100 vuoden välein.

K: Ruostuvatko ferriittimagneetit?

V: Pintaruostetta voi kehittyä ruukkuihin ajan myötä, mutta se ei vaikuta magneettien suorituskykyyn. Magneetit itsessään ovat ruosteenkestäviä. Ferriittimagneetit kestävät myös useimpia kemikaaleja. Liuottimet ja tietyt väkevät hapot voivat kuitenkin vahingoittaa magneetteja.

K: Ovatko ferriittimagneetit pysyviä?

V: Yhteenvetona voidaan todeta, että ferriittimagneetti, joka tunnetaan myös nimellä keraaminen magneetti, on eräänlainen kestomagneetti, joka koostuu enimmäkseen rautaoksidiksi kutsutusta materiaalista.

K: Ovatko ferriittimagneetit hauraita?

V: On olemassa vaara, että magneetit halkeilevat tai rikkoutuvat, koska kaikki magneetit ovat luonnostaan ​​hauraita. Magneetteja ei suositella asettamaan mekaaniseen rasitukseen esim. kantaviin tilanteisiin. Kuten kaikki magneetit, koska ferriitti on hauras, sitä ei saa altistaa suurille puristusvoimille.

K: Mitä eroa on ferriitillä ja magneeteilla?

V: Ferriittimagneeteilla on korkeampi Curie-lämpötila kuin neodyymimagneeteilla, joten ne säilyttävät magnetisoitumisensa paremmin korkeammissa lämpötiloissa. Tämä antaa suunnittelijoille suuremmat käyttömarginaalit korkeammissa lämpötiloissa kuin neodyymimagneetit tarjoavat.

K: Mitkä ovat ferriittimagneettien eri laatuja?

V: Tällä hetkellä on saatavilla 27 ferriittimagneettia. Kaksi nykyään käytettyä päälaatua ovat C5 (tunnetaan myös nimellä Feroba2, Fer2, Y30 ja HF26/18) ja C8 (tunnetaan myös nimellä Feroba3, Fer3 ja Y30H-1). C 5 / Y30 on yleinen ferriittimagneetin valinta sovelluksiin, kuten overband magneetit.

K: Voitko leikata ferriittimagneetteja?

V: Voimme leikata ferriittimagneetteja menettämättä magnetismia. Vaikka tämä on mahdollista ihanteellisissa olosuhteissa, sitä on erittäin vaikea suorittaa oikein. Jos ei ole varovainen, voimakas magneetti räjähtää nopeasti tai menettää magneettikenttänsä.

K: Kuinka vahva ferriittimagneetti on?

V: Ferriitin ja keraamisen magneetin vahvuus mitataan Tesla-nimisellä yksiköllä. Ferriittimagneetin voimakkaimmaksi magneettikentän katsotaan olevan 0,35 Tesla. Ferriittimagneetti pystyy täydentämään magneettikenttänsä sisällä jopa 160 kiloampeeria tpm tai jopa 2000 oerstediä.

K: Mistä ferriittimagneetit on valmistettu?

V: Ferriittimagneetit (keraamiset magneetit) valmistetaan kalsinoimalla (1000-1350 asteen lämpötilassa) rautaoksidin (Fe2O3) ja strontiumkarbonaatin (SrCO3) tai bariumkarbonaatin (BaCO3) seosta metallioksidin muodostamiseksi.

K: Mikä on ferriittimagneetin symboli?

A: 6Fe2O3 ja SrO. 6Fe2O3 (kunkin ferriittityypin kemialliset symbolit), mutta keraamisen ferriittimagneetin Strontium (Sr) -versiolla on vahvemmat magneettiset ominaisuudet.

K: Ovatko ferriittimagneetit johtavia?

V: Ferriittimagneetit eivät ole sähköä johtavia eivätkä ruostu, koska ne on periaatteessa jo valmistettu ruosteesta (rautaoksidista) eivätkä siksi voi ruostua enempää. Ne säilyttävät suorituskykynsä myös korkeissa lämpötiloissa, ja niitä voidaan käyttää jopa 250 celsiusasteen lämpötiloissa ennen kuin suorituskyky heikkenee.

K: Kuinka uudelleenmagnetoidaan ferriittimagneetti?

V: Keskimääräisen magneetin uudelleenmagnetoimiseksi tarvitset toisen suuremman (ja vähintään yhtä tehokkaan) magneetin. Koska hyvä uutinen on, että magneettisi saattaa edelleen toimia: se on juuri menettänyt napojen alkuperäisen suunnan kovan käytön tai vastaavan vuoksi. Ja "uusi" magneetti auttaa heikentynyttä magneettia uudelleenmagnetoitumaan.

K: Ovatko ferriittimagneetit keraamisia?

V: Ferriittikestomagneetti tunnetaan myös keraamisena magneetina ja jopa kovana ferriittimagneettina. Nimi on vaihdettavissa, mutta ne kaikki viittaavat täsmälleen samaan materiaalityyppiin. Ne tunnetaan keraamisina magneeteina, koska ne ovat sähköä eristäviä.

K: Mitä hyötyä ferriittimagneeteista on?

V: Ferriittimagneetit ovat halvimpia magneetteja yksinkertaisiin sovelluksiin. Neodyymimagneetteihin verrattuna ne ovat kuitenkin myös huomattavasti heikompia. Ne kestävät jopa 250 asteen lämpötiloja, ovat ruosteenkestäviä ja sopivat siksi ulkokäyttöön.

K: Ovatko ferriittimagneetit hyviä?

V: Alhaisten tuotantokustannustensa ja lämmönkestävyytensä (jopa 250 astetta) ja korroosionkestävyytensä vuoksi ferriittimagneetit ovat suosituimpia jokapäiväisissä sovelluksissa.

K: Menettävätkö ferriittimagneetit magneettisuutensa?

V: Ferriittimagneetit menettävät osan magneettikentästä korkeammissa lämpötiloissa – menettävät 0,20 %/aste C lämpötilan noustessa.

Yhtenä ammattimaisimmista ferriittimagneettien valmistajista ja toimittajista Kiinassa, meillä on laadukkaat tuotteet ja hyvä palvelu. Voit olla varma, että ostat räätälöityjä ferriittimagneetteja kilpailukykyiseen hintaan tehtaaltamme.

(0/10)

clearall