Keraamiline magnet

 
Miks valida meid?
 
01/

Teadmised ja kogemused
20+ aastat kogemust magnetitööstuses, kogu meie müügil on 12+ aastat kogemusi ja teadmisi erinevat tüüpi püsimagnetite alal.

02/

Kohandamine
Enamik püsimagneteid on kohandatud vastavalt joonisele ja soovidele. Olge paindlik klientide vajaduste rahuldamisel, olgu see siis tellimuste korrigeerimine, lisateave või muud erisoovid.

03/

Mitmekesine tootevalik
Lisaks neodüümmagnetile pakume ka Alnico magnetit, Samarium Cobalt (SmCo) magnetit, ferriit (keraamiline) magnet, painduv magnet (kummimagnet) ja magnettooted.

04/

Kvaliteedi tagamine
Kõik magnetid on meie range kvaliteedikontrolli all. Kinnitame teile, et meie pakutavad tooted on suurepärased ja kvaliteetsed. Tootmise algusest kuni valmistoodete kontrollimiseni pöörame tähelepanu igale detailile ja anname endast parima, et vigu hoolikalt vältida.

05/

Efektiivne suhtlus
Pakkuge ostuprotsessi ajal reageerivat ja tõhusat suhtlust, pöördudes kiiresti ja pakkudes tuge, et tagada sujuv tehing.

06/

Õigeaegne kohaletoimetamine
15-30 päeva vastavalt magneti tellimuse teabele. Lubame õigeaegset tarnimist, et tagada kauba õigeaegne kättesaamine.

 

Mis on keraamiline magnet

 

Keraamilised magnetid (tuntud ka kui ferriitmagnetid) kuuluvad püsimagnetite perekonda ja tänapäeval saadaolevad madalaima hinnaga kõvamagnetid. Strontsiumkarbonaadist ja raudoksiidist koosnevad keraamilised (ferriit)magnetid on keskmise magnetitugevusega ja neid saab kasutada üsna kõrgetel temperatuuridel.

 

Keraamiliste magnetite tootmisprotsess

 

Keraamilised (ferriit)magnetid koosnevad strontsiumkarbonaadist ja raudoksiidist.


Tootmine:Strontsiumkarbonaadi ja raudoksiidi pulbriline segu süstitakse vormimiseks märg- või kuivpressi. Selle protsessi käigus rakendatakse materjali orienteerimiseks ja magneti jõudluspotentsiaali suurendamiseks eelistatud magnetiseerimise suunas magnetvälja. Seda magnetit peetakse "orienteeritud" (anisotroopseks). Kui tekkimise ajal ei puututa magnetväljaga kokku, nimetatakse seda "mitteorienteeritud" (isotroopseks).
Pärast vormimisprotsessi paagutatakse magnetiline materjal temperatuuril umbes 2,000 kraadi F. Paagutamisprotsess sarnaneb keraamilise keraamika põletamise protsessiga, seega on rahvapärane nimetus "keraamiline" magnet.
Lõpuks lihvitakse magnet teemantteraga lihvkettaga sobivaks, magnetiseeritakse ja kontrollitakse saatmist.


Tolerantsid:Pressitud mõõtmed on kas +/– 2% või +/– 0,025", olenevalt sellest, kumb on suurem. Lõikemõõtmed on kas +/– 3% või +/– 0,025", olenevalt sellest, kumb on suurem. Vastavalt International Magnetics Association (IMA) andmetele on paksuse tolerantsid tavaliselt jahvatatud väärtuseni +/– 0,005".
Visuaalsed vead, nagu praod, poorsus, tühimikud, pinnaviimistlus jne (mida leidub tavaliselt paagutatud keraamilistes magnetites), ei anna põhjust tagasilükkamiseks. Laastud on vastuvõetavad, kui pole eemaldatud rohkem kui 5% varda pinnast. Praod on vastuvõetavad, kui need ei ulatu üle 50% pooluse pinnast.


Magnetiseerimine ja käsitsemine:Keraamiline magnetmaterjal on äärmiselt habras ja võib kõvale pinnale kukkumisel või külgetõmbava objekti poole "hüppamisel" puruneda või puruneda.
Keraamilise materjali nõrgim klass on klass 1, mis on tavaliselt orienteerimata. 5. ja 8. klass on orienteeritud keraamiline materjal. Keraamikaga magnetsõlmede valmistamisel on tavaliselt lihtsam toodet pärast kokkupanekut magnetiseerida.


Mehaaniline töötlemine:Kuna keraamiline materjal on nii habras, vajab see spetsiaalseid töötlustehnikaid ja -seadmeid. Tarneajad võivad erineda, kuid pakume keraamilise materjali lõikamist ja lihvimist vastavalt teie spetsifikatsioonidele. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.

 

5 fakti keraamiliste magnetite kohta

 

Neid kasutatakse elektrimootorites, tõsteseadmetes, stereokõlarites, mikrolaineahjudes, sidesüsteemides ja mujal. Nagu kõik magnetid, tekitavad keraamilised magnetid magnetvälja. Kuid neil on ainulaadne koostis, mis eristab neid teistest.


Tuntud ka kui ferriitmagnetid
Keraamilised magnetid on tuntud ka kui ferriitmagnetid. Selle põhjuseks on strontsiumkarbonaadiga segatud raudoksiidi koostis. Raudoksiid on sisuliselt rooste. Keraamilised magnetid on valmistatud peamiselt raudoksiidist ja vähesel määral strontsiumkarbonaadist. Nende koostisainete kombinatsioon annab tulemuseks püsimagneti.


Valmistatud ekstrusiooni teel
Enamik keraamilisi magneteid valmistatakse ekstrusiooni teel. Ekstrusioon on tootmisprotsess, mille käigus materjal surutakse läbi kitsa käigu. Keraamiliste magnetite tootmiseks segavad tootjad tavaliselt strontsiumkarbonaadiga segatud raudoksiidi, misjärel nad suruvad selle läbi stantside. Pärast seda ekstrusiooniprotsessi võib kasutada paagutamist koos lihvimise või vormimisega.


Kuumuskindel
Magnetid muutuvad tavaliselt kuumuse mõjul nõrgemaks. Õnneks on keraamilised magnetid kuumakindlad. Nad taluvad rohkem kuumust kui muud tüüpi magnetid, säilitades samal ajal oma tugevuse. Keraamilise magneti demagnetiseerimiseks võib kuluda kuni 400–500 kraadi Fahrenheiti. Proovige neid siiski soojusallikatest eemal hoida, kuid keraamilised magnetid on tuntud oma kuumakindlate omaduste poolest. Keraamiliste magnetite demagnetiseerimiseks kulub äärmiselt kuumus.


Saadaval koos katetega
Keraamilisi magneteid leiate katetega või ilma. Kate on lihtsalt kiht, mis kantakse keraamilise magneti pinnale. Enamik katteid on mõeldud keraamiliste magnetite füüsikaliste omaduste parandamiseks. Näiteks tsinki kasutatakse tavaliselt keraamiliste magnetite kaitsmiseks korrosiooni eest. Polütetrafluoroetüleeni (PTFE) aga kasutatakse keraamiliste magnetite kaitsmiseks purunemise eest.


Kohandatav magnetiline tugevus
Keraamiliste magnetite magnetilist jõudlust saab tootmisprotsessi ajal kohandada. See hõlmab magnetvälja rakendamist. Kui tootmisprotsessi ajal rakendatakse keraamilisele magnetile magnetvälja, suureneb magnetiline jõudlus. Selle tulemusena on keraamilised magnetid rohkem kohandatavad kui paljud muud tüüpi magnetid.
Keraamilised magnetid on üks levinumaid püsimagnetitüüpe. Tuntud ka kui ferriitmagnetid, need on valmistatud ekstrusiooni teel, pakuvad suurepäraseid kuumuskindlaid omadusi, on saadaval katetega või ilma ning nende magnetilist jõudlust saab kohandada.

 

 
Keraamiliste magnetite tüübid
 
01/

Kõvad keraamilised magnetid
Kõvakeraamilisi magneteid on nende suure koertsitiivsuse tõttu raske demagnetiseerida, mistõttu on nende muutmine võimatu. Kõvade keraamiliste magnetite tugev ja püsiv magnetväli muudab need ideaalseks rakenduste jaoks, mis nõuavad tugevust ja töökindlust. Kuna kõvad keraamilised magnetid on vastupidavad, kasutatakse neid telekommunikatsiooniseadmetes, mis ei suuda rikki minna ja on töökindlad.

02/

Hetkemagnetid
Keraamilistel momentmagnetitel on ristkülikukujulised hüstereesiaasad. Kui nad on väikese magnetvälja juuresolekul, muutuvad nad magnetiseerituks ja küllastuks. Kui väline magnetväli on eemaldatud, jääb magnet magnetiseeritud. Seda tüüpi magnet on valmistatud magneesium-mangaan- ja liitium-mangaan-ferriidist. Need on arvutite mälutuumade oluline osa.

03/

Keraamilised püsimagnetid
Keraamilistel püsimagnetitel on üheteljeline anisotroopne kuusnurkne struktuur. Nad suudavad säilitada oma tugevaid omadusi pikema aja jooksul ja neid saab kasutada magnetvälja tekitamiseks. Keraamilised püsimagnetid on kõvad, mis on nende pideva ja ühtlase tugevuse põhjuseks. Neid kasutatakse külmikutes, mikrofonides, autorakendustes ja juhtmeta seadmetes.

04/

Piesomagnetilised keraamilised magnetid
Piesomagnetilistel keraamilistel magnetitel on materjal, mis magnetiseerimisel magnetvälja suunas mehaaniliselt pikeneb või lüheneb. Piesomagnetilistes materjalides tekib magnetväli, kui materjal asetatakse pinge alla või muul viisil deformeerub. See on võimalik materjalis, kui selle kristallstruktuurist puuduvad asjad.
Piesomagnetilisi keraamilisi magneteid võib leida ultraheli muundurites ja magnetiliselt rangetes osades.

05/

Pehmed magnetid
Pehmed keraamilised magnetid on ferrimagnetilised kuupkujulise kristallstruktuuriga. Neid on lihtne magnetiseerida ja demagnetiseerida. Pehmetel keraamilistel magnetitel on lai ja mitmekesine kasutusala, neid toodetakse suurtes kogustes ja neil on kõrge väljundväärtus. Neid kasutatakse filtrite, trafode, raadiosüdamike ning lindisalvestus- ja videopeade jaoks.
Üks peamisi pehmete keraamiliste magnetite klassifitseerimise meetodeid on nende madal koertsiivsus. Magneti koertsitiivsust mõõdetakse nende magnetilise hüstereesi ahela või magnetiseerimiskõveraga.

06/

Keeruline keraamiline magnet
Pöörleva keraamilise magneti kontseptsioon põhineb pöörleval magnetismil, kus on kaks risti asetsevat stabiilset magnetvälja ja elektromagnetlaine magnetväli. Erinevate väljade kombinatsioon põhjustab pidevat pöörlemist. Kuigi mõnel metallmagnetil on spin-magnetism, ei ole need jätkusuutlikud nende pöörisvoolukao tõttu, mis on muutnud vajalikuks keraamiliste magnetite kasutamise.

 

Large Ceramic Magnet

 

Keraamiliste magnetite kasutamise eelised

Keraamiliste magnetite üks peamisi eeliseid on nende võime töötada kõrgetel temperatuuridel. See muudab need eriti sobivaks rakendustes, kus on teada, et muud tüüpi magnetid on ebaõnnestunud. Tüüpilise töötemperatuuri vahemikuga kuni 300 kraadi pakuvad need magnetid usaldusväärset jõudlust nõudlikes termilistes tingimustes.
Teine erakordne eelis on keraamiliste magnetite korrosioonikindlus. Erinevalt teistest magnetmaterjalidest ei korrodeeru ferriitmagnetid vees. See tagab nende vastupidavuse ja pika eluea.

 

Keraamiliste magnetite klassid ja omadused

 

Pehmed ferriidid, mida kasutatakse trafos või elektromagnetilistes südamikestes, sisaldavad niklit, tsinki ja/või mangaani ühendeid. Neil on madal koertsitiivsus ja neid nimetatakse pehmeteks ferriitideks. Madal koertsitiivsus tähendab, et materjali magnetiseerimine saab hõlpsasti suunda muuta ilma palju energiat hajumata (hüstereesikadud), samas kui materjali kõrge takistus takistab pöörisvoolude tekkimist südamikus, mis on veel üks energiakao allikas.
Poolkõvad ferriidid jäävad pehme ja kõva magnetmaterjali vahele ning neid klassifitseeritakse tavaliselt poolkõvadeks materjalideks. Tänu suurele küllastusmagnetostriktsioonile kasutatakse seda peamiselt magnetostriktiivsete rakenduste jaoks, nagu andurid ja täiturmehhanismid. Lisaks saab selle magnetostriktiivseid omadusi häälestada magnetilise üheteljelise anisotroopia esilekutsumisega. Seda saab teha magnetilise lõõmutamise, magnetvälja abil tihendamise või üheteljelise rõhu all toimuva reaktsiooniga. Viimase lahenduse eeliseks on tänu sädeplasma paagutamise kasutamisele ülikiire (20 min). Koobaltferriidi indutseeritud magnetiline anisotroopia on kasulik ka komposiidi magnetoelektrilise efekti suurendamiseks.
Kõvad ferriidid, seevastu ferriitpüsimagnetid on valmistatud kõvadest ferriitidest, millel on pärast magnetiseerimist kõrge koertsitiivsus ja suur remanents. Kõvade ferriitmagnetite valmistamisel kasutatakse raudoksiidi ja baarium- või strontsiumkarbonaati. Kõrge koertsitiivsus tähendab, et materjalid on väga vastupidavad demagnetiseerumisele, mis on püsimagneti oluline omadus. Neil on ka kõrge magnetiline läbilaskvus.
Kõige tavalisemad kõvad ferriidid on:
Strontsiumferriit, mida kasutatakse väikestes elektrimootorites, mikrolaineseadmetes, salvestusmeediumites, magnetooptilises meedias, telekommunikatsioonis ja elektroonikatööstuses.
Strontsiumheksaferriit on hästi tuntud oma kõrge koertsitiivsuse poolest, mis on tingitud selle magneto-niisotroopiast. Seda on laialdaselt kasutatud tööstuslikes rakendustes püsimagnetitena ning kuna neid saab kergesti pulbristada ja vormida, leiavad nad rakendusi mikro- ja nanotüüpi süsteemides, nagu biomarkerid, biodiagnostika ja biosensorid.
Baariumferriit, tavaline püsimagnetirakenduste materjal. Baariumferriidid on vastupidavad keraamilised materjalid, mis on üldiselt niiskus- ja korrosioonikindlad.
Keraamilised magnetid pakuvad mitmeid märkimisväärseid eeliseid, millest üks on madal hind. Statistika näitab, et ligikaudu kolmveerand kõigist maailmas toodetud magnetitest koosnevad keraamilistest magnetitest. Seetõttu maksavad need tavaliselt vähem kui teised magnetid, näiteks haruldaste muldmetallide magnetid.

 

Keraamiliste magnetite füüsikalised omadused

 

Curie temperatuur

450 kraadi (482 kraadi F)

Soojuspaisumise koefitsient

{{0}}.0 - +15,0 x 10-6 kraad -1

Elektriline takistus

>1010 uO·cm

Tihedus

4.8 - 4.9 g/cm-3

Vickeri kõvadus

480 - 580 HV

Youngi moodul

170 kN·mm-2

Painutustugevus

0.05 - 0.09 kN·mm-2

Survetugevus

1,3 kN·mm-2

Tõmbetugevus

0.02 - 0.05 kN·mm-2

 

 
Meie tehas
 

 

Everbeen Magnet asub Hiina kagurannikul asuvas rannikulinnas Xiamenis. Sellel on arenenud majanduse ja mugava logistikaga ookeani- ja õhutranspordi sadamad, mis viivad kõikjale maailma.
Everbeen Magnet on spetsialiseerunud mitmesuguste püsimagnetmaterjalide, näiteks NdFeB, ferriitmagnetite ja tarvikute, elektrooniliste komponentide ja magnetiliste rakendusseadmete väljatöötamisele ja töötlemisele. Oleme püsimagnetmaterjalide valdkonnaga sügavalt seotud olnud rohkem kui 20 aastat. Saame klientide vajaduste rahuldamiseks kasutusele võtta keeruka protsessijuhtimise ja kvaliteetsed teenused, pakkuda täpselt kuluefektiivseid tooteid.

 

productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
Peamised tootmisseadmed
 

 

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

 

 
Kvaliteedisertifikaat
 

 

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

 

 
KKK
 

 

K: Milleks keraamilisi magneteid kasutatakse?

V: Keraamilisi magneteid kasutatakse mitmesugustes rakendustes. Need toidavad mootoreid, nagu elektritööriistades kasutatavad alalisvoolu harjadeta mootorid, samuti sõidukites kasutatavad alalisvoolu püsimagnetmootorid. Neid kasutatakse ka magneteraldusseadmetes, et eraldada mustmetallist materjalid värvilistest metallidest.

K: Kas keraamilised magnetid on võimsad?

V: Keraamilistel magnetitel on suhteliselt madal magnetväli, registreerides kõigest 3,5 (BH)max skaalal, mis on enam kui kümnendik haruldaste muldmetallide magnetite tugevusest. (BH)max skaala registreerib energiatihedust ja seda kasutatakse magnetjõu tugevuse mõõtmiseks. Mida suurem on (BH)max, seda parem on magnet.

K: Mis vahe on neodüüm- ja keraamilistel magnetitel?

V: Neodüümmagnetid on palju tugevamad kui keraamilised magnetid, nende maksimaalne energiatoode võib ulatuda kuni 52 MGOe-ni. Võrdluseks, keraamiliste magnetite maksimaalne energiatoode on kuni umbes 5 MGOe. See tähendab, et ferriitmagnetiga sama suur neodüümmagnet on palju tugevam.

K: Mis vahe on painduvatel ja keraamilistel magnetitel?

V: Painduvad magnetid on valmistatud termoplastilistest materjalidest ja neid saab painutada ilma nende jõudlust mõjutamata. Keraamilised magnetid või kõvad ferriitmagnetid on jäigad ja rabedad, tagavad hea magnetilise jõudluse ning on üldiselt ökonoomsed.

K: Kui kaua keraamilised magnetid kestavad?

V: Nii keraamilisi kui ka neodüümmagneteid peetakse "püsimagnetiteks", mis tähendab, et nad säilitavad magnetvälja aastaid, kui need pole kahjustatud või muul viisil purunenud.

K: Kas keraamilised magnetid võivad märjaks saada?

V: Pinnata keraamilised magnetid taluvad niisket keskkonda ilma korrodeerumiseta. Kõik lisatavad pinnakatted on tavaliselt esteetilised või aitavad hoida keraamilist tolmu, mida võib seostada keraamiliste magnetitega. Neodüümmagnetid vajavad korrosiooni vältimiseks plaati.

K: Kas keraamilised magnetid kleepuvad metalli külge?

V: Kui hoones on kasutatud metallist naastud, saate need keraamilise magnetiga usaldusväärselt üles leida. Ja kui teie kruvipüstolil pole ühtki neist väljamõeldud magnetiseeritud käepidemetest, liimige magnet põhja ja te uuendasite lihtsalt midagi palju mugavamat.

K: Miks neid nimetatakse keraamilisteks magnetiteks?

V: Pärast vormimisprotsessi paagutatakse magnetiline materjal temperatuuril umbes 2,000 kraadi F. Paagutamisprotsess sarnaneb keraamilise keraamika põletamise protsessiga, seega on see populaarne nimetus "keraamiline" magnet.

K: Kas keraamilised magnetid juhivad elektrit?

V: Madala juhtivusega magneteid kasutatakse rakendustes, kus magnetil peavad olema mõned elektriisolatsiooniomadused, näiteks trafodes. Ülijuhtivad magnetid on keraamika eriklass, mis on võimeline juhtima elektrit ilma takistuseta ja seega ka energiakadudeta.

K: Kas keraamilised magnetid on püsivad?

V: Keraamilised magnetid (tuntud ka kui ferriitmagnetid) on osa püsimagnetite perekonnast ja tänapäeval saadaolevad madalaima hinnaga kõvad magnetid. Strontsiumkarbonaadist ja raudoksiidist koosnevad keraamilised (ferriit)magnetid on keskmise magnetitugevusega ja neid saab kasutada üsna kõrgetel temperatuuridel.

K: Kas keraamilised magnetid roostetavad?

V: Keraamilised magnetid on väga korrosioonikindlad. Katteid võib peale kanda kosmeetilistel põhjustel või keraamiliste magnetitega seotud peene ferriidipulbri vähendamiseks.

K: Kuidas muuta keraamilised magnetid tugevamaks?

V: Keraamilist magnetit saab uuesti magnetiseerida, mõjutades seda tugeva ühtlase magnetväljaga. Arvud on erinevad, kuid leidsime, et selle täielikuks uuesti magnetiseerimiseks piisas selle eksponeerimisest väljatugevusele 8,000-10,000 gaussi.

K: Kas keraamilisi magneteid saab soojendada?

V: Õnneks on keraamilised magnetid kuumakindlad. Nad taluvad rohkem kuumust kui muud tüüpi magnetid, säilitades samal ajal oma tugevuse. Keraamilise magneti demagnetiseerimiseks võib kuluda kuni 400–500 kraadi Fahrenheiti.

K: Kui kuumaks võivad keraamilised magnetid minna?

V: Kuigi ferriitmagnetitel on suhteliselt madalam maksimaalne töötemperatuur 250 kraadi, kasutatakse neid madalama hinna tõttu laialdaselt.

K: Kas keraamilised magnetid on samad kui haruldaste muldmetallide magnetid?

V: Haruldaste muldmetallide magnetil on palju suurem jõudlus kui keraamilistel ja alnikomagnetitel. Seda tüüpi magnetite remanents ületab tavaliselt 1,2 Teslat ja need on püsimagnetite seas tugevaimad.

K: Kas külmikutes kasutatakse keraamilisi magneteid?

V: Keraamilised püsimagnetid on kõvad, mis on nende pideva ja ühtlase tugevuse põhjuseks. Neid kasutatakse külmikutes, mikrofonides, autorakendustes ja juhtmeta seadmetes.

K: Kas keraamilised magnetid on nõrgad?

V: Need on tuntud oma keskmise magnetilise tugevuse ja üsna kõrgete temperatuuride taluvuse poolest. Keraamilised või ferriitmagnetid koosnevad peamiselt strontsiumkarbonaatidest või baariumkarbonaadist ja raudoksiidist. Need on tänapäeval turul saadaolevad kõige taskukohasemad ja raskemad turud.

K: Kuidas puhastate keraamilisi magneteid?

V: Magneti puhastamiseks võite selle puhta lapi ja sooja seebiveega maha pühkida. Magneteid tuleks puhastada, et vabaneda mikroobidest ja takistustest, mis võivad sattuda nende magnetvälja vahele.

K: Millest on valmistatud keraamilised magnetid?

V: Keraamiliste magnetite tootmiseks kasutatavad toorained on strontsiumkarbonaat ja raudoksiid, iga magnet koosneb umbes 90% raudoksiidist ja 10% strontsiumkarbonaadist.

K: Kas keraamilistel magnetitel on poolused?

V: Madala koertsitiivsusega pehmed keraamilised magnetid on võimelised muutma oma pooluste asendit, mistõttu on need ideaalsed selliste rakenduste jaoks nagu elektrijuhtmed.

Hiina ühe professionaalseima keraamilise magneti tootja ja tarnijana iseloomustavad meid kvaliteetsed tooted ja hea teenindus. Võite olla kindel, et ostate meie tehasest konkurentsivõimelise hinnaga kohandatud keraamilist magnetit.

(0/10)

clearall