• E-mail: sales@rumotek.com
  • ODM Leverandør Kina Tilpas Injection Ferrit Rotor Magnet

    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 er stolte over den betydelige kundetilfredshed og brede accept på grund af vores vedholdende stræben efter topkvalitet både på varer og reparation for ODM Leverandør Kina Tilpas injektion ferritrotormagnet, håber vi er i stand til at producere en langt mere fremragende lang sigt med dig af vores indsats fra en overskuelig fremtid.
    Vi er stolte over den betydelige kundetilfredshed og brede accept på grund af vores vedholdende stræben efter topkvalitet både på varer og reparationer forKina Injection Ferrit Magnet,Multipolet ferritringmagnet , Vi vil levere meget bedre produkter med varieret design og professionelle tjenester. Vi hilser venner fra hele verden velkommen til at besøge vores virksomhed og samarbejde med os på grundlag af langsigtede og gensidige fordele.
    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