Церамиц Магнет

 
Зашто изабрати нас?
 
01/

Стручност и искуство
20+ година искуства у индустрији магнета, сви наши продавци имају 12+ година стручности и знања о различитим врстама трајних магнета.

02/

Подешавање
Већина трајних магнета је прилагођена према цртежима и захтевима. Будите флексибилни у прилагођавању потребама купаца, било да се ради о прилагођавању поруџбине, додатним информацијама или другим посебним захтевима.

03/

Разноврсни асортиман производа
Поред неодимијумског магнета, нудимо и Алницо магнет, самаријум кобалт (СмЦо) магнет, ферит (керамички) магнет, флексибилни магнет (гумени магнет) и магнетне производе.

04/

Гаранција квалитета
Сви магнети су под нашом строгом контролом квалитета. Уверавамо вас да су оно што нудимо врхунски и квалитетни производи. Од почетка производње до прегледа готових производа, обраћамо пажњу на сваки детаљ и трудимо се да пажљиво избегнемо грешке.

05/

Ефективна комуникација
Обезбедите брзу и ефикасну комуникацију током процеса куповине, брзо решавајући све упите и нудећи подршку како бисте осигурали несметану трансакцију.

06/

Благовремена испорука
15-30 дана према информацијама о поруџбини магнета. Обећавамо благовремену испоруку како бисмо били сигурни да ћете робу добити на време.

 

Шта је керамички магнет

 

Керамички магнети (познати и као "феритни" магнети) су део породице трајних магнета и најјефтинији, тврди магнети који су данас доступни. Састављени од стронцијум карбоната и оксида гвожђа, керамички (феритни) магнети су средње магнетне снаге и могу се користити на прилично високим температурама.

 

Процес производње керамичких магнета

 

Керамички (феритни) магнети се састоје од стронцијум карбоната и оксида гвожђа.


Производња:Прашкаста мешавина стронцијум карбоната и гвожђе оксида се убризгава у влажну или суву пресу за формирање. Током овог процеса, магнетно поље се примењује у правцу жељене магнетизације да би се оријентисао материјал и повећао потенцијал перформанси магнета. Овај магнет се сматра "оријентисаним" (анизотропним). Ако није изложен магнетном пољу у време формирања, назива се "неоријентисан" (изотропан).
Након процеса обликовања, магнетни материјал се затим синтерује на око 2,000 степена Ф. Процес синтеровања је сличан оном код печења керамичке грнчарије, због чега је популаран назив „керамички“ магнет.
На крају, магнет је довршен до величине са брусним точком са дијамантском оштрицом, магнетизован и прегледан за испоруку.


Толеранције:Пресоване димензије су или +/– 2% или +/– .025", шта је веће. Димензије сечења су или +/– 3% или +/– .025", шта је веће. Толеранције дебљине се обично мељу на +/– .005", према Међународном удружењу за магнете (ИМА).
Визуелне несавршености као што су пукотине, порозност, шупљине, завршна обрада површине, итд. (обично се налазе код синтерованих керамичких магнета) не представљају разлог за одбијање. Чипови су прихватљиви ако се не уклони више од 5% површине стуба. Пукотине су прихватљиве, под условом да се не протежу преко 50% површине стуба.


Магнетизација и руковање:Керамички магнетни материјал је изузетно крхак и може се ломити или сломити ако се испусти на тврду површину или ако му се дозволи да „скочи на“ објекат који привлачи.
Најслабији степен керамичког материјала је степен 1, који је типично неоријентисан. Разреди 5 и 8 су оријентисани керамички материјал. Када правите магнетне склопове са керамиком, обично је лакше магнетизирати производ након склапања.


Машинска обрада:Пошто је керамички материјал тако крхак, захтева посебне технике обраде и опрему. Времена испоруке могу варирати, али ми нудимо сечење и брушење керамичког материјала у складу са вашим спецификацијама. Контактирајте нас за више информација.

 

5 чињеница о керамичким магнетима

 

Користе се у електромоторима, уређајима за дизање, стерео звучницима, микроталасним пећницама, комуникационим системима и још много тога. Као и сви магнети, керамички магнети производе магнетно поље. Али имају јединствену композицију која их издваја од осталих.


Такође познат као феритни магнети
Керамички магнети су такође познати као феритни магнети. То је због њиховог састава оксида гвожђа помешаног са стронцијум карбонатом. Гвожђе оксид је у суштини рђа. Керамички магнети су направљени углавном од оксида гвожђа и мале количине стронцијум карбоната. Комбинација ових састојака резултира сталним магнетом.


Направљен путем екструзије
Већина керамичких магнета се прави екструзијом. Екструзија је производни процес у коме се материјал провлачи кроз уски пролаз. Да би произвели керамичке магнете, произвођачи ће обично мешати гвожђе оксид помешан са стронцијум карбонатом, након чега ће га прогурати кроз калупе. Након овог процеса екструзије, синтеровање се може користити заједно са млевењем или обликовањем.


Отпоран на топлоту
Магнети обично постају слабији када су изложени топлоти. На срећу, керамички магнети су отпорни на топлоту. Они могу да издрже више топлоте од других врста магнета док задржавају своју снагу. За демагнетизацију керамичког магнета могу бити потребне температуре од 400 до 500 степени Фаренхајта. И даље би требало да покушате да их држите даље од извора топлоте, али керамички магнети су познати по својим својствима отпорним на топлоту. Потребна је екстремна топлота да би се керамички магнети демагнетизирали.


Доступно са премазима
Можете пронаћи керамичке магнете са или без премаза. Премаз је једноставно слој који се наноси на површину керамичког магнета. Већина премаза је дизајнирана да побољша физичка својства керамичких магнета. Цинк се, на пример, обично користи за заштиту керамичких магнета од корозије. Политетрафлуороетилен (ПТФЕ), с друге стране, користи се за заштиту керамичких магнета од лома.


Прилагодљива магнетна снага
Магнетне перформансе керамичких магнета могу се прилагодити током процеса производње. Ово укључује примену магнетног поља. Када се магнетно поље примени на керамички магнет током процеса производње, магнетне перформансе ће се повећати. Као резултат тога, керамички магнети су прилагодљивији од многих других врста магнета.
Керамички магнети су један од најчешћих типова трајних магнета. Познати и као феритни магнети, направљени су екструзијом, нуде одличне карактеристике отпорности на топлоту, доступни су са или без премаза и њихове магнетне перформансе се могу прилагодити.

 

 
Типови керамичких магнета
 
01/

Тврди керамички магнети
Тврди керамички магнети се тешко демагнетишу због њихове високе коерцитивности, што их чини немогућим за промену. Снажно и трајно магнетно поље магнета од тврде керамике чини их идеалним за апликације које захтевају снагу и поузданост. Пошто су магнети од тврде керамике издржљиви, користе се у телекомуникационој опреми која не може да поквари и поуздана.

02/

Магнети за моменте
Керамички момент магнети имају правоугаоне хистерезисне петље. Када су у присуству малог магнетног поља, постају магнетизовани и засићени. Када се спољашње магнетно поље уклони, магнет остаје магнетизован. Овај тип магнета је направљен од магнезијум манган ферита и литијум манган ферита. Они су суштински део меморијских језгара рачунара.

03/

Трајни керамички магнети
Трајни керамички магнети имају једноосну анизотропну хексагоналну структуру. Они могу задржати своја снажна својства током дужег временског периода и могу се користити за стварање магнетног поља. Трајни керамички магнети су тврди, што је разлог њихове сталне и доследне снаге. Користе се у фрижидерима, микрофонима, аутомобилским апликацијама и бежичним уређајима.

04/

Пиезомагнетни керамички магнети
Пиезомагнетни керамички магнети имају материјал који се механички издужује или скраћује у правцу магнетног поља када се магнетизира. У пиезомагнетним материјалима, магнетно поље се ствара када се материјал стави под напон или други облик деформације. То је могуће у материјалу када ствари недостају у његовој кристалној структури.
Употреба пиезомагнетних керамичких магнета се може наћи у трансдукторима и магнетостриктивним деловима за ултразвук.

05/

Меки магнети
Мекани керамички магнети су феримагнетни са кубичном кристалном структуром. Лако се магнетизирају и демагнетишу. Мекани керамички магнети имају широк и разнолик број примена, производе се у великим количинама и имају високу излазну вредност. Користе се за филтере, трансформаторе, радио језгра и за снимање на тракама и видео главе.
Једна од главних метода за класификацију меких керамичких магнета је њихова ниска коерцитивност. Коерцитивност магнета се мери њиховом магнетном хистерезисном петљом или кривом магнетизације.

06/

Спин керамички магнет
Концепт спин керамичког магнета заснива се на ротационом магнетизму где постоје два окомита стабилна магнетна поља и магнетно поље електромагнетног таласа. Комбинација различитих поља изазива сталну ротацију. Иако неки метални магнети имају спин магнетизам, они нису одрживи због губитка вртложних струја, због чега је употреба керамичких магнета неопходна.

 

Large Ceramic Magnet

 

Предности употребе керамичких магнета

Једна од кључних предности керамичких магнета је њихова способност да раде на високим температурама. Ово их чини посебно погодним за апликације где је познато да други типови магнета не раде. Са типичним опсегом радне температуре до 300 степени, ови магнети пружају поуздане перформансе у захтевним термичким условима.
Још једна изузетна предност је отпорност керамичких магнета на корозију. За разлику од других магнетних материјала, феритни магнети не кородирају у води. Ово осигурава да су издржљиви и да имају дуготрајан животни век.

 

Степен и својства керамичких магнета

 

Меки ферити који се користе у трансформаторским или електромагнетним језгрима садрже једињења никла, цинка и/или мангана. Имају ниску коерцитивност и називају се меким феритима. Ниска коерцитивност значи да магнетизација материјала може лако да промени правац без расипање много енергије (губици хистерезе), док висока отпорност материјала спречава вртложне струје у језгру, још један извор губитка енергије.
Полутврди ферити су између меког и тврдог магнетног материјала и обично се класификују као полутврди материјали. Углавном се користи за своје магнетостриктивне апликације као што су сензори и актуатори захваљујући магнетострикцији високе засићености. Штавише, његова магнетостриктивна својства могу се подесити индукцијом магнетне једноосне анизотропије. Ово се може урадити магнетним жарењем, сабијањем уз помоћ магнетног поља или реакцијом под једноосним притиском. Ово последње решење има предност што је ултра-брзо (20 мин) захваљујући употреби синтеровања искре плазме. Индукована магнетна анизотропија у кобалт фериту је такође корисна за побољшање магнетоелектричног ефекта у композиту.
Тврди ферит, насупрот томе, трајни феритни магнети су направљени од тврдих ферита, који имају високу коерцитивност и високу реманентност након магнетизације. Гвожђе оксид и баријум или стронцијум карбонат се користе у производњи тврдих феритних магнета. Висока коерцитивност значи да су материјали веома отпорни на демагнетизацију, што је суштинска карактеристика трајног магнета. Такође имају високу магнетну пропустљивост.
Најчешћи тврди ферити су:
Стронцијум ферит који се користи у малим електромоторима, микроталасним уређајима, медијима за снимање, магнето-оптичким медијима, телекомуникацијској и електронској индустрији.
Стронцијум хексаферит је добро познат по својој високој коерцитивности због своје магнетне анизотропије физиолошког раствора. Широко се користи у индустријским апликацијама као трајни магнети и, пошто се могу лако уситнити и формирати, своју примену налазе у микро и нано-типовима система као што су биомаркери, био дијагностика и биосензори.
Баријум ферит, уобичајен материјал за примену трајних магнета. Баријумски ферити су робусна керамика која је генерално стабилна на влагу и отпорна на корозију.
Керамички магнети нуде неколико значајних предности, од којих је једна ниска цена. Статистике показују да се отприлике три четвртине свих магнета произведених у свету састоји од керамичких магнета. Као резултат тога, они обично коштају мање од других магнета, као што су магнети ретких земаља.

 

Физичка својства керамичких магнета

 

Цурие Температуре

450 степени (482 степена Ф)

Коефицијент термичког ширења

{{0}}.0 - +15.0 к 10-6 степен -1

Електрична отпорност

>1010 µО·цм

Густина

4.8 - 4.9 г/цм-3

Викерова тврдоћа

480 - 580 ХВ

Иоунгов модул

170 кН·мм-2

Снага при савијању

0.05 - 0.09 кН·мм-2

Јачина притиска

1,3 кН·мм-2

Затезна чврстоћа

0.02 - 0.05 кН·мм-2

 

 
Наша фабрика
 

 

Евербеен Магнет се налази у Сјамену, приморском граду на југоисточној обали Кине. Има луке за океанске и ваздушне испоруке које воде широм света, са развијеном економијом и погодном логистиком.
Евербеен Магнет је специјализован за развој и обраду различитих материјала са трајним магнетима као што су НдФеБ, феритни магнети и прибор, електронске компоненте и уређаји за магнетну примену. Дубоко смо укључени у област трајних магнетних материјала више од 20 година. Можемо да усвојимо софистицирано управљање процесима и висококвалитетне услуге како бисмо задовољили потребе купаца, прецизно обезбедили исплативе производе.

 

productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
Главна производна опрема
 

 

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

 

 
Сертификат квалитета
 

 

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

 

 
ФАК
 

 

П: За шта се користе керамички магнети?

О: Керамички магнети се користе у широком спектру апликација. Они напајају моторе, као што су ДЦ мотори без четкица који се користе у електричним алатима, као и ДЦ мотори са трајним магнетима који се користе у возилима. Такође се користе у опреми за магнетну сепарацију за одвајање материјала од обојених метала од материјала од обојених метала.

П: Да ли су керамички магнети моћни?

О: Керамички магнети имају релативно ниско магнетно поље, регистровано на само 3,5 на (БХ)мак скали, што је више од једне десетине јачине магнета ретких земаља. (БХ)мак скала региструје густину енергије и користи се за мерење јачине магнетне силе. Што је већи (БХ)мак, то је бољи магнет.

П: Која је разлика између неодимијумских и керамичких магнета?

О: Неодимијумски магнети су много јачи од керамичких магнета, са максималним енергетским производом који може да достигне и до 52 МГОе. За поређење, керамички магнети имају максимални енергетски производ до око 5 МГОе. То значи да је неодимијумски магнет исте величине као и феритни магнет далеко јачи.

П: Која је разлика између флексибилних и керамичких магнета?

О: Флексибилни магнети су направљени од термопластичних материјала и могу се савијати без утицаја на њихове перформансе. Керамички магнети, или магнети од тврдог ферита, су крути и ломљиви дају добре магнетне перформансе и генерално су економични.

П: Колико дуго трају керамички магнети?

О: И керамички и неодимијумски магнети се сматрају "трајним" магнетима, што значи да ће издржати магнетно поље годинама осим ако се не оштете или на други начин сломе.

П: Могу ли се керамички магнети поквасити?

О: Необложени керамички магнети могу издржати влажна окружења без корозије. Било која оплата која се додаје обично је за естетику, или за помоћ у задржавању керамичке прашине која се може повезати са керамичким магнетима. Неодимијумским магнетима је потребна обрада за спречавање корозије.

П: Да ли се керамички магнети лепе за метал?

О: Ако зграда користи металне клинове, можете их поуздано пронаћи помоћу керамичког магнета. А ако ваш пиштољ за шрафове нема један од оних фантастичних магнетизованих рукохвата, залепите магнет на дно и управо сте надоградили на нешто практичније.

П: Зашто се зову керамички магнети?

О: Након процеса обликовања, магнетни материјал се затим синтерује на око 2,000 степена Ф. Процес синтеровања је сличан оном код печења керамичке грнчарије, тако да је популаран назив „керамички“ магнет.

П: Да ли керамички магнети проводе струју?

О: Магнети ниске проводљивости се користе у апликацијама где се захтева да магнет има нека електрична изолациона својства, као што су трансформатори. Суперпроводни магнети су посебна класа керамике која је у стању да проводи електричну енергију без отпора и самим тим без губитка енергије.

П: Да ли су керамички магнети трајни?

О: Керамички магнети (такође познати као "феритни" магнети) су део породице трајних магнета и најјефтинији, тврди магнети који су данас доступни. Састављени од стронцијум карбоната и оксида гвожђа, керамички (феритни) магнети су средње магнетне снаге и могу се користити на прилично високим температурама.

П: Да ли ће керамички магнети зарђати?

О: Керамички магнети су веома отпорни на корозију. Премази се могу наносити из козметичких разлога или за смањење финог, феритног праха који је повезан са керамичким магнетима.

П: Како да ојачате керамичке магнете?

О: Керамички магнет се може поново магнетизирати излагањем јаком, униформном магнетном пољу. Бројеви се разликују, али смо открили да је излагање јачини поља од 8,000-10,000 гауса било довољно да се потпуно поново магнетизира.

П: Да ли се керамички магнети могу загрејати?

О: На срећу, керамички магнети су отпорни на топлоту. Они могу да издрже више топлоте од других врста магнета док задржавају своју снагу. За демагнетизацију керамичког магнета могу бити потребне температуре од 400 до 500 степени Фаренхајта.

П: Колико се керамички магнети могу загрејати?

О: Иако феритни магнети долазе са релативно нижом максималном радном температуром од 250 степени, они се широко користе због ниже цене.

П: Да ли су керамички магнети исти као магнети ретких земаља?

О: Магнет од ретке земље има много веће перформансе од керамичких магнета и алницо магнета. Магнети овог типа обично имају реманенце већу од 1,2 Тесла и најјачи су међу трајним магнетима.

П: Да ли се керамички магнети користе у фрижидерима?

О: Трајни керамички магнети су тврди, што је разлог њихове сталне и доследне снаге. Користе се у фрижидерима, микрофонима, аутомобилским апликацијама и бежичним уређајима.

П: Да ли су керамички магнети слаби?

О: Познати су по својој средњој магнетној снази и способности да издрже прилично високе температуре. Керамички или феритни магнети се углавном састоје од стронцијум карбоната или баријум карбоната и оксида гвожђа. Они су најприступачнија и најтврда тржишта доступна на тржишту данас.

П: Како чистите керамичке магнете?

О: Да бисте очистили магнет, можете га обрисати чистом крпом и топлом водом са сапуном. Магнете треба очистити како би се отарасили клица и опструктивних остатака који могу ући између њиховог магнетног поља.

П: Од чега су направљени керамички магнети?

О: Сирови материјали који се користе за производњу керамичких магнета су стронцијум карбонат и гвожђе оксид, сваки магнет се састоји од око 90% гвожђе оксида и 10% стронцијум карбоната.

П: Да ли керамички магнети имају полове?

О: Са малом коерцитивношћу, мекани керамички магнети могу да промене положај својих полова, што их чини идеалним за апликације као што су електрични проводници.

Као један од најпрофесионалнијих произвођача и добављача керамичких магнета у Кини, одликују нас квалитетни производи и добра услуга. Будите сигурни да ћете купити прилагођени керамички магнет по конкурентној цени из наше фабрике.

(0/10)

clearall