• E-mail: sales@rumotek.com
  • God kvalitet Kina Ee Type Mn-Zn Ferrit Magnet Core til Transformer

    Kort beskrivelse:

    Hårde ferritter baseret på bariumferrit og strontiumpulvere (kemisk formel BaO • 6Fe2O3 og SrO • 6Fe2O3) fremstillet. De består af oxiderede metaller, der således indgår i gruppen af ​​keramiske materialer. De består af ca. 90 % jernoxid (Fe2O3) og 10 % jordalkalioxid (BaO eller SrO) – råvarer, der er rigelige og billige. De opdeles i isotrope og anisotrope, partiklerne af sidstnævnte er justeret i en enkelt
    retning, som opnår bedre magnetiske egenskaber. Isotropiske magneter formes ved komprimering, mens anisotrope magneter komprimeres inden for et magnetfelt. Dette giver magneten en foretrukken retning og tredobler dens energitæthed.


    Produktdetaljer

    Produkt Tags

    Vi lægger vægt på fremskridt og introducerer nye varer på markedet hvert eneste år for god kvalitet Kina Ee Type Mn-ZnFerrit magnetkerne for Transformer vil vi løbende stræbe efter at øge vores virksomhed og levere de ideelle kvalitetsprodukter med aggressive prisklasser. Enhver forespørgsel eller kommentar er meget værdsat. Husk at få fat i os frit.
    Vi lægger vægt på fremskridt og introducerer nyt merchandise på markedet hvert eneste år forKina ferritkerne,Ferrit magnetkerne, Vi integrerer design, fremstilling og eksport sammen med mere end 100 dygtige arbejdere, strengt kvalitetskontrolsystem og erfaren teknologi. Vi har langsigtede forretningsforbindelser med grossister og distributører fra mere end 50 lande, såsom USA, Storbritannien, Canada, Europa og Afrika osv.
    Introduktion:
    Hårde ferritter baseret på bariumferrit og strontiumpulvere (kemisk formel BaO • 6Fe2O3 og SrO • 6Fe2O3) fremstillet. De består af oxiderede metaller, der således indgår i gruppen af ​​keramiske materialer. De består af ca. 90 % jernoxid (Fe2O3) og 10 % jordalkalioxid (BaO eller SrO) – råvarer, der er rigelige og billige. De opdeles i isotrope og anisotrope, partiklerne af sidstnævnte er justeret i en enkelt
    retning, som opnår bedre magnetiske egenskaber. Isotropiske magneter formes ved komprimering, mens anisotrope magneter komprimeres inden for et magnetfelt. Dette giver magneten en foretrukken retning og tredobler dens energitæthed.
    Fordel:
    Som det er typisk for oxidkeramik, udviser hårde ferritmagneter en relativt modstandsdygtig adfærd over for fugt, opløsningsmidler, alkaliske opløsninger, svage syrer, salte, smøremidler og gasforurenende stoffer. Generelt kan hårde ferritmagneter derfor anvendes uden yderligere korrosionsbeskyttelse.
    Funktion:
    På grund af deres store hårdhed (6-7 Mohs) er ferritmagneter skøre og følsomme over for stød eller bøjninger. Under forarbejdningen skal de bearbejdes med diamantværktøj. Driftstemperaturer med ferritmagneter er generelt mellem –40ºC og 250ºC.
    Ansøgning:
    Forskellige former bruges i utomotivteknik, såsom automatisering og målekontrol. Andre applikationer såsom elektriske bilmaskiner (viskere, siddestolsmotor), undervisning, dørabsorbering, magnetcykel og massagestol mv.
    I dag repræsenterer hårde ferriter den største andel af producerede permanente magneter. I modsætning til AlNiCo-magneter er hårde ferritter karakteriseret ved fluxtætheder, men høje tvangsfeltstyrker. Dette resulterer i materialernes generelt flade form. Bariumferrit og strontiumferrit er differentieret afhængigt af udgangsmaterialet. Alle angivne værdier blev bestemt ved hjælp af standardprøver i henhold til IEC 60404-5. Følgende specifikationer tjener som referenceværdier og kan afvige.

    Sintret ferritmagnet Fysiske egenskaber
    karakter Remanens Rev. Temp. Coeff. Af Br Tvangskraft Indre tvangskraft Rev. Temp.-Coeff. Af Hcj Maks. Energiprodukt Maks. Driftstemperatur Massefylde
    Br (KG) Hcb (DU) Hcj (DU) (BH) max. (MGOe) g/cm³
    Y10T 2,0-2,35 -0,20 1,57-2,01 2,64-3,52 +0,30 0,8-1,2 250 ℃ 4,95
    Y20 3,2-3,8 -0,20 1,70-2,38 1,76-2,45 +0,30 2,3-2,8 250 ℃ 4,95
    Y22H 3,1-3,6 -0,20 2,77-3,14 3,52-4,02 +0,30 2,5-3,2 250 ℃ 4,95
    Y23 3,2-3,7 -0,20 2,14-2,38 2,39-2,89 +0,30 2,5-3,2 250 ℃ 4,95
    Y25 3,6-4,0 -0,20 1,70-2,14 1,76-2,51 +0,30 2,8-3,5 250 ℃ 4,95
    Y26H 3,6-3,9 -0,20 2,77-3,14 2,83-3,21 +0,30 2,9-3,5 250 ℃ 4,95
    Y27H 3,7-4,0 -0,20 2,58-3,14 2,64-3,21 +0,30 3,1-3,7 250 ℃ 4,95
    Y28 3,7-4,0 -0,20 2,20-2,64 2,26-2,77 +0,30 3,3-3,8 250 ℃ 4,95
    Y30 3,7-4,0 -0,20 2,20-2,64 2,64-2,77 +0,30 3,3-3,8 250 ℃ 4,95
    Y30H-1 3,8-4,0 -0,20 2,89-3,46 2,95-3,65 +0,30 3,4-4,1 250 ℃ 4,95
    Y30BH 3,8-3,9 -0,20 2,80-2,95 2,90-3,08 +0,30 3,4-3,7 250 ℃ 4,95
    Y30-1 3,6-4,0 -0,20 1,70-2,14 1,76-2,51 +0,30 2,8-3,5 250 ℃ 4,95
    Y30BH-1 3,8-4,0 -0,20 2,89-3,46 2,95-3,65 +0,30 3,4-4,0 250 ℃ 4,95
    Y30H-2 3,95-4,15 -0,20 3,46-3,77 3,90-4,21 +0,30 3,5-4,0 250 ℃ 4,95
    Y20-2 3,95-4,15 -0,20 3,46-3,77 3,90-4,21 +0,30 3,5-4,0 250 ℃ 4,95
    Y32 4,0-4,2 -0,20 2,01-2,38 2,07-2,45 +0,30 3,8-4,2 250 ℃ 4,95
    Y33 4,1-4,3 -0,20 2,77-3,14 2,83-3,21 +0,30 4,0-4,4 250 ℃ 4,95
    Y35 4,0-4,1 -0,20 2,20-2,45 2,26-2,51 +0,30 3,8-4,0 250 ℃ 4,95

    Bemærk:
    · Vi forbliver de samme som ovenfor, medmindre det er angivet fra kunden. Curie temperatur og temperaturkoefficient er kun til reference, ikke som grundlag for beslutning.
    · Magnetens maksimale arbejdstemperatur kan ændres på grund af forholdet mellem længde og diameter og miljøfaktorer.


  • Tidligere:
  • Næste:

  • Skriv din besked her og send den til os