Keramisk magnet

 
Hvorfor velge oss?
 
01/

Kompetanse og erfaring
20+ års erfaring i magnetindustrien, alle våre salg har 12+ års ekspertise og kunnskap innen ulike typer permanente magneter.

02/

Tilpasning
De fleste permanente magneter er tilpasset etter tegning og forespørsler. Vær fleksibel i å imøtekomme kundenes behov, enten det innebærer ordrejusteringer, tilleggsinformasjon eller andre spesielle forespørsler.

03/

Variert produktutvalg
Foruten neodymmagnet, tilbyr vi også Alnico-magnet, Samarium Cobalt (SmCo)-magnet, Ferritt-(keramisk) magnet, fleksibel magnet (gummimagnet) og magnetiske produkter.

04/

Kvalitetssikring
Alle magneter er under vår strenge kvalitetskontroll. Vi forsikrer deg om at det vi tilbyr er overlegne og kvalitetsprodukter. Fra begynnelsen av produksjonen til inspeksjon av ferdige varer, tar vi hensyn til hver detalj og prøver vårt beste for å unngå feil nøye.

05/

Effektiv kommunikasjon
Gi responsiv og effektiv kommunikasjon under kjøpsprosessen, ta opp eventuelle forespørsler raskt og tilby støtte for å sikre en jevn transaksjon.

06/

Rettidig levering
15-30 dager i henhold til magnetbestillingsinformasjon. Vi lover rettidig levering for å sikre at du mottar varene i tide.

 

Hva er keramisk magnet

 

Keramiske magneter (også kjent som "Ferritt"-magneter) er en del av permanentmagnetfamilien, og de laveste kostnadene, harde magnetene som er tilgjengelige i dag. Sammensatt av strontiumkarbonat og jernoksid, keramiske (ferritt) magneter har middels magnetisk styrke og kan brukes ved ganske høye temperaturer.

 

Hjem 1234 Siste side 1/4

Produksjonsprosess for keramiske magneter

 

Keramiske (ferritt) magneter er sammensatt av strontiumkarbonat og jernoksid.


Produksjon:En pulverisert blanding av strontiumkarbonat og jernoksid injiseres i en våt eller tørr presse for forming. Under denne prosessen påføres et magnetfelt i retning av foretrukket magnetisering for å orientere materialet og øke magnetens ytelsespotensial. Denne magneten regnes som "orientert" (anisotropisk). Hvis det ikke utsettes for et magnetfelt ved dannelsestidspunktet, kalles det "ikke-orientert" (isotropisk).
Etter støpeprosessen sintres det magnetiske materialet ved ca. 2,000 grader F. Sintringsprosessen ligner den for ovning av keramisk keramikk, og dermed det populære navnet "keramisk" magnet.
Til slutt er magneten ferdig slipt til størrelse med en diamantbladslipeskive, magnetisert og inspisert for forsendelse.


Toleranser:Pressede dimensjoner er enten +/– 2% eller +/– .025", avhengig av hva som er størst. Kuttedimensjoner er enten +/– 3% eller +/– .025", avhengig av hva som er størst. Tykkelsestoleranser males normalt til +/– 0,005", ifølge International Magnetics Association (IMA).
Visuelle ufullkommenheter som sprekker, porøsitet, hulrom, overflatefinish osv. (finnes ofte i sintrede keramiske magneter) utgjør ikke årsak til avvisning. Spon er akseptabelt hvis ikke mer enn 5 % av stangoverflaten fjernes. Sprekker er akseptable, forutsatt at de ikke strekker seg over mer enn 50 % av poloverflaten.


Magnetisering og håndtering:Keramisk magnetmateriale er ekstremt sprøtt og kan flise eller gå i stykker hvis det slippes på en hard overflate, eller hvis den får lov til å "hoppe på" en tiltrekkende gjenstand.
Den svakeste graden av keramisk materiale er grad 1, som vanligvis er ikke-orientert. Klassene 5 og 8 er orientert keramisk materiale. Når man lager magnetiske sammenstillinger med keramikk, er det vanligvis lettere å magnetisere produktet etter montering.


Maskinering:Siden keramisk materiale er så sprøtt, krever det spesielle maskineringsteknikker og utstyr. Ledetidene kan variere, men vi tilbyr skjæring og sliping av keramisk materiale for å oppfylle dine spesifikasjoner. Kontakt oss for mer informasjon.

 

5 fakta om keramiske magneter

 

De brukes i elektriske motorer, løfteinnretninger, stereohøyttalere, mikrobølger, kommunikasjonssystemer og mer. Som alle magneter produserer keramiske magneter et magnetfelt. Men de har en unik komposisjon som skiller dem fra resten.


Også kjent som ferrittmagneter
Keramiske magneter er også kjent som ferrittmagneter. Dette skyldes deres sammensetning av jernoksid blandet med strontiumkarbonat. Jernoksid er i hovedsak rust. Keramiske magneter er hovedsakelig laget av jernoksid og en liten mengde strontiumkarbonat. Kombinasjonen av disse ingrediensene resulterer i en permanent magnet.


Laget via ekstrudering
De fleste keramiske magneter er laget via ekstrudering. Ekstrudering er en produksjonsprosess der et materiale tvinges gjennom en smal passasje. For å produsere keramiske magneter vil produsenter vanligvis blande jernoksid blandet med strontiumkarbonat, hvoretter de tvinger det gjennom matriser. Etter denne ekstruderingsprosessen kan sintring brukes sammen med sliping eller forming.


Varmeresistent
Magneter blir vanligvis svakere når de utsettes for varme. Heldigvis er keramiske magneter varmebestandige. De tåler mer varme enn andre typer magneter samtidig som de beholder styrken. Det kan ta temperaturer på opptil 400 til 500 grader Fahrenheit for en keramisk magnet å avmagnetisere. Du bør fortsatt prøve å holde dem unna varmekilder, men keramiske magneter er kjent for sine varmebestandige egenskaper. Det krever ekstrem varme for keramiske magneter å avmagnetisere.


Tilgjengelig med belegg
Du kan finne keramiske magneter med eller uten belegg. Et belegg er ganske enkelt et lag som påføres over overflaten av en keramisk magnet. De fleste belegg er designet for å forbedre de fysiske egenskapene til keramiske magneter. Sink, for eksempel, brukes ofte for å beskytte keramiske magneter mot korrosjon. Polytetrafluoretylen (PTFE), derimot, brukes til å beskytte keramiske magneter mot brudd.


Tilpassbar magnetisk styrke
Den magnetiske ytelsen til keramiske magneter kan tilpasses under produksjonsprosessen. Dette innebærer påføring av et magnetfelt. Når et magnetfelt påføres en keramisk magnet under produksjonsprosessen, vil den magnetiske ytelsen øke. Som et resultat er keramiske magneter mer tilpassbare enn mange andre typer magneter.
Keramiske magneter er en av de vanligste typene permanentmagneter. Også kjent som ferrittmagneter, de er laget via ekstrudering, tilbyr utmerkede varmebestandige egenskaper, er tilgjengelige med eller uten belegg og deres magnetiske ytelse kan tilpasses.

 

 
Keramiske magnettyper
 
01/

Hard keramisk magnetikk
Hard keramisk magnetikk er vanskelig å avmagnetisere på grunn av deres høye koercitivitet, noe som gjør dem umulige å endre. Det sterke og permanente magnetfeltet til harde keramiske magneter gjør dem ideelle for applikasjoner som krever styrke og pålitelighet. Siden harde keramiske magneter er holdbare, brukes de i telekommunikasjonsutstyr som ikke kan svikte og pålitelig.

02/

Momentmagneter
Keramiske momentmagneter har rektangulære hystereseløkker. Når de er i nærvær av et lite magnetfelt, blir de magnetisert og mettet. Når det eksterne magnetfeltet er fjernet, forblir magneten magnetisert. Denne typen magnet er laget av magnesium mangan ferritt og litium mangan ferritt. De er en viktig del av minnekjernene til datamaskiner.

03/

Permanente keramiske magneter
Permanente keramiske magneter har en enakset anisotropisk sekskantet struktur. De kan beholde sine sterke egenskaper i en lengre periode og kan brukes til å generere et magnetfelt. Permanente keramiske magneter er harde, noe som er grunnen til deres konstante og konsekvente styrke. De brukes i kjøleskap, mikrofoner, bilapplikasjoner og trådløse apparater.

04/

Piezomagnetiske keramiske magneter
Piezomagnetiske keramiske magneter har materiale som er mekanisk forlenget eller forkortet i retning av magnetfeltet når de magnetiseres. I piezomagnetiske materialer skapes et magnetfelt når materialet utsettes for stress eller annen form for deformasjon. Det er gjort mulig i et materiale når ting mangler i krystallstrukturen.
Bruken av piezomagnetiske keramiske magneter kan finnes i transdusere og magnetostriktive deler for ultralyd.

05/

Myke magneter
Myke keramiske magneter er ferrimagnetiske med en kubisk krystallstruktur. De er enkle å magnetisere og avmagnetisere. Myke keramiske magneter har et bredt og variert antall bruksområder, produseres i store mengder og har høy utgangsverdi. De brukes til filtre, transformatorer, radiokjerner og båndopptak og videohoder.
En av hovedmetodene for å klassifisere myke keramiske magneter er ved deres lave tvangsevne. Koercitiviteten til en magnet måles ved deres magnetiske hystereseløkke eller deres magnetiseringskurve.

06/

Spin keramisk magnet
Konseptet med en spinnkeramisk magnet er basert på roterende magnetisme hvor det er to vinkelrette stabile magnetfelt og et elektromagnetisk bølgemagnetfelt. Kombinasjonen av de ulike feltene forårsaker konstant rotasjon. Selv om noen metallmagneter har spinnmagnetisme, er de ikke bærekraftige på grunn av deres virvelstrømstap, noe som har gjort bruk av keramiske magneter nødvendig.

 

Large Ceramic Magnet

 

Fordelene ved å bruke keramiske magneter

En av de viktigste fordelene med keramiske magneter er deres evne til å fungere ved høye temperaturer. Dette gjør dem spesielt egnet for applikasjoner der andre magnettyper har vært kjent for å mislykkes. Med et typisk arbeidstemperaturområde på opptil 300 grader gir disse magnetene pålitelig ytelse under krevende termiske forhold.
En annen eksepsjonell fordel er korrosjonsmotstanden til keramiske magneter. I motsetning til andre magnetmaterialer, korroderer ikke ferrittmagneter i vann. Dette sikrer at de er holdbare og har lang levetid.

 

Karakterer og egenskaper for keramiske magneter

 

Myke ferritter som brukes i transformator- eller elektromagnetiske kjerner inneholder nikkel-, sink- og/eller manganforbindelser. De har lav tvangsevne og kalles myke ferritter. Den lave koersiviteten betyr at materialets magnetisering lett kan snu retning uten å spre mye energi (hysterese tap), mens materialets høye resistivitet forhindrer virvelstrømmer i kjernen, en annen kilde til energitap.
Halvharde ferritter er mellom mykt og hardt magnetisk materiale og klassifiseres vanligvis som et halvhardt materiale. Den brukes hovedsakelig til sine magnetostriktive applikasjoner som sensorer og aktuatorer takket være dens høye metningsmagnetostriksjon. Dessuten kan dens magnetostriktive egenskaper justeres ved å indusere en magnetisk enakset anisotropi. Dette kan gjøres ved magnetisk gløding, magnetfeltassistert komprimering eller reaksjon under uniaksialt trykk. Denne siste løsningen har fordelen av å være ultrarask (20 min) takket være bruken av gnistplasmasintring. Den induserte magnetiske anisotropien i koboltferritt er også fordelaktig for å forbedre den magnetoelektriske effekten i kompositten.
Harde ferritter, derimot, er permanente ferrittmagneter laget av harde ferritter, som har høy koercitivitet og høy remanens etter magnetisering. Jernoksid og barium eller strontiumkarbonat brukes i produksjonen av harde ferrittmagneter. Den høye tvangsevnen betyr at materialene er svært motstandsdyktige mot å bli avmagnetisert, en viktig egenskap for en permanent magnet. De har også høy magnetisk permeabilitet.
De vanligste harde ferrittene er:
Strontiumferritt brukt i små elektriske motorer, mikrobølgeenheter, opptaksmedier, magneto-optiske medier, telekommunikasjon og elektronisk industri.
Strontiumheksaferritt er kjent for sin høye koercitivitet på grunn av sin magneto-cry-saltvannanisotropi. Det har blitt mye brukt i industrielle applikasjoner som permanente magneter, og fordi de lett kan pulveriseres og formes, finner de sine applikasjoner i mikro- og nanotyper som biomarkører, biodiagnostikk og biosensorer.
Bariumferritt, et vanlig materiale for permanentmagnetapplikasjoner. Bariumferritt er robust keramikk som generelt er fuktbestandig og korrosjonsbestandig.
Keramiske magneter tilbyr flere bemerkelsesverdige fordeler, hvorav en er en lav kostnad. Statistikk viser at omtrent tre fjerdedeler av alle magneter som produseres globalt består av keramiske magneter. Som et resultat koster de vanligvis mindre enn andre magneter, for eksempel magneter fra sjeldne jordarter.

 

Fysiske egenskaper til keramiske magneter

 

Curie temperatur

450 grader (482 grader F)

Koeffisient for termisk ekspansjon

{{0}}.0 - +15.0 x 10-6 grader -1

Elektrisk resistivitet

>1010 µO·cm

Tetthet

4.8 - 4.9 g/cm-3

Vickers hardhet

480 - 580 HV

Youngs modul

170 kN·mm-2

Bøyestyrke

0.05 - 0.09 kN·mm-2

Trykkfasthet

1,3 kN·mm-2

Strekkstyrke

0.02 - 0.05 kN·mm-2

 

 
Vår fabrikk
 

 

Everbeen Magnet ligger i Xiamen, en kystby på sørøstkysten av Kina. Den har hav- og luftforsendelseshavner som fører til hele verden, med en utviklet økonomi og praktisk logistikk.
Everbeen Magnet spesialiserer seg på utvikling og prosessering av forskjellige permanentmagnetmaterialer som NdFeB, ferrittmagneter og tilbehør, elektroniske komponenter og magnetiske applikasjonsenheter. Vi har vært dypt involvert i feltet for permanentmagnetmaterialer i mer enn 20 år. Vi kan ta i bruk sofistikert prosessstyring og tjenester av høy kvalitet for å møte kundenes behov, nøyaktig gi kostnadseffektive produkter.

 

productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
Hovedproduksjonsutstyr
 

 

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

 

 
Kvalitets sertifikat
 

 

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

 

 
FAQ
 

 

Spørsmål: Hva brukes keramiske magneter til?

A: Keramiske magneter brukes i en rekke bruksområder. De driver motorer, for eksempel børsteløse DC-motorer som brukes i elektroverktøy, så vel som DC-permanentmagnetmotorer som brukes i kjøretøy. De brukes også i magnetisk separasjonsutstyr for å skille jernholdig metallmateriale fra ikke-jernholdig metallmateriale.

Spørsmål: Er keramiske magneter kraftige?

A: Keramiske magneter har et relativt lavt magnetfelt, som registreres på bare 3,5 på (BH)max-skalaen, det er mer enn en tidel av styrken til magneter med sjeldne jordarter. (BH)max-skalaen registrerer energitetthet og den brukes til å måle styrken til magnetisk kraft. Jo høyere (BH)max jo bedre magnet.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom neodym- og keramiske magneter?

A: Neodymmagneter er mye sterkere enn keramiske magneter, med et maksimalt energiprodukt som kan nå opptil 52 MGOe. Til sammenligning har keramiske magneter et maksimalt energiprodukt på opptil 5 MGOe. Dette betyr at en neodymmagnet av samme størrelse som en ferrittmagnet er langt sterkere.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom fleksible og keramiske magneter?

A: Fleksible magneter er laget av termoplastiske materialer og kan bøyes uten å påvirke ytelsen. Keramiske magneter, eller harde ferrittmagneter, er stive og sprø gir god magnetisk ytelse, og er generelt økonomiske.

Spørsmål: Hvor lenge varer keramiske magneter?

A: Både keramiske og neodymmagneter anses å være "permanente" magneter, noe som betyr at de vil opprettholde et magnetfelt i årevis med mindre de er skadet eller ødelagt på annen måte.

Spørsmål: Kan keramiske magneter bli våte?

A: Ubelagte keramiske magneter tåler våte omgivelser uten å korrodere. Enhver plettering som legges til er vanligvis for estetikk, eller for å hjelpe til med å inneholde det keramiske støvet som kan assosieres med keramiske magneter. Neodymmagneter trenger en plettering for å forhindre korrosjon.

Spørsmål: Holder keramiske magneter seg til metall?

A: Hvis bygningen bruker metallstendere, kan du finne dem pålitelig med en keramisk magnet. Og hvis skruepistolen din ikke har et av de fancy magnetiserte grepene, lim en magnet til bunnen, og du har nettopp oppgradert til noe mer praktisk.

Spørsmål: Hvorfor kalles de keramiske magneter?

A: Etter støpeprosessen sintres det magnetiske materialet ved ca. 2,000 grader F. Sintringsprosessen ligner den for ovning av keramisk keramikk, og dermed det populære navnet "keramisk" magnet.

Spørsmål: Leder keramiske magneter elektrisitet?

A: Magneter med lav ledningsevne brukes i applikasjoner der magneten må ha noen elektriske isolerende egenskaper, for eksempel i transformatorer. Superledende magneter er en spesiell klasse av keramikk som er i stand til å lede elektrisitet uten motstand og derfor uten energitap.

Spørsmål: Er keramiske magneter permanente?

A: Keramiske magneter (også kjent som "Ferritt"-magneter) er en del av permanentmagnetfamilien, og de laveste, harde magnetene som er tilgjengelige i dag. Sammensatt av strontiumkarbonat og jernoksid, keramiske (ferritt) magneter har middels magnetisk styrke og kan brukes ved ganske høye temperaturer.

Spørsmål: Vil keramiske magneter ruste?

A: Keramiske magneter er svært motstandsdyktige mot korrosjon. Belegg kan påføres av kosmetiske årsaker eller for å redusere det fine ferrittpulveret som er forbundet med keramiske magneter.

Spørsmål: Hvordan gjør du keramiske magneter sterkere?

A: En keramisk magnet kan re-magnetiseres ved å utsette den for et sterkt, jevnt magnetfelt. Tallene varierer, men vi fant ut at å utsette den for en feltstyrke på 8,000-10,000 gauss var nok til å remagnetisere den fullstendig.

Spørsmål: Kan keramiske magneter varmes opp?

A: Heldigvis er keramiske magneter varmebestandige. De tåler mer varme enn andre typer magneter samtidig som de beholder styrken. Det kan ta temperaturer på opptil 400 til 500 grader Fahrenheit for en keramisk magnet å avmagnetisere.

Spørsmål: Hvor varme kan keramiske magneter bli?

A: Selv om ferrittmagneter har en relativt lavere maksimal driftstemperatur på 250 grader, er de mye brukt på grunn av deres lavere pris.

Spørsmål: Er keramiske magneter det samme som sjeldne jordartsmagneter?

A: En magnet fra sjeldne jordarter har mye høyere ytelse enn keramiske magneter og alnico-magneter. Magneter av denne typen har typisk en remanens som overstiger 1,2 Tesla og er de sterkeste blant permanente magneter.

Spørsmål: Brukes keramiske magneter i kjøleskap?

A: Permanente keramiske magneter er harde, noe som er årsaken til deres konstante og konsekvente styrke. De brukes i kjøleskap, mikrofoner, bilapplikasjoner og trådløse apparater.

Spørsmål: Er keramiske magneter svake?

A: De er kjent for sin middels magnetiske styrke og evne til å motstå ganske høye temperaturer. Keramiske eller ferrittmagneter er hovedsakelig sammensatt av strontiumkarbonater eller bariumkarbonat og jernoksid. De er de mest rimelige, harde markedene som er tilgjengelige på markedet i dag.

Spørsmål: Hvordan rengjør du keramiske magneter?

A: For å rengjøre en magnet kan du tørke den av med en ren klut og varmt såpevann. Magneter bør rengjøres for å bli kvitt bakterier og hindrende rusk som kan komme inn mellom magnetfeltet deres.

Spørsmål: Hva er keramiske magneter laget av?

A: Råvarene som brukes til å produsere keramiske magneter er strontiumkarbonat og jernoksid, hver magnet består av omtrent 90% jernoksid og 10% strontiumkarbonat.

Spørsmål: Har keramiske magneter poler?

A: Med lav koersivitet er myke keramiske magneter i stand til å endre posisjonen til polene, noe som gjør dem ideelle for bruksområder som elektriske ledere.

Som en av de mest profesjonelle produsentene og leverandørene av keramiske magneter i Kina, kjennetegnes vi av kvalitetsprodukter og god service. Vær trygg på å kjøpe tilpasset keramisk magnet til konkurransedyktig pris fra fabrikken vår.

(0/10)

clearall