Keramički magnet

 
Zašto odabrati nas?
 
01/

Stručnost i iskustvo
20+ godina iskustva u industriji magneta, svi naši prodavci imaju 12+ godina stručnosti i znanja u raznim vrstama trajnih magneta.

02/

Prilagodba
Većina trajnih magneta je prilagođena prema crtežima i zahtjevima. Budite fleksibilni u prilagođavanju potrebama kupaca, bilo da se radi o prilagođavanju narudžbe, dodatnim informacijama ili drugim posebnim zahtjevima.

03/

Raznovrstan asortiman proizvoda
Osim neodimijskog magneta, nudimo i Alnico magnet, magnet samarijum kobalt (SmCo), ferit (keramički) magnet, fleksibilni magnet (gumeni magnet) i magnetne proizvode.

04/

Osiguranje kvaliteta
Svi magneti su pod našom strogom kontrolom kvaliteta. Uvjeravamo vas da su ono što nudimo vrhunski i kvalitetni proizvodi. Od početka proizvodnje do pregleda gotovih proizvoda, obraćamo pažnju na svaki detalj i trudimo se da pažljivo izbjegnemo greške.

05/

Efikasna komunikacija
Omogućite odgovornu i efikasnu komunikaciju tokom procesa kupovine, brzo rješavajući sve upite i pružajući podršku kako biste osigurali nesmetanu transakciju.

06/

Blagovremena isporuka
15-30 dana prema informacijama o narudžbi magneta. Obećavamo blagovremenu isporuku kako bismo osigurali da robu dobijete na vrijeme.

 

Šta je keramički magnet

 

Keramički magneti (takođe poznati kao "feritni" magneti) su dio porodice trajnih magneta i najjeftiniji tvrdi magneti dostupni danas. Sastoje se od stroncijum karbonata i željeznog oksida, keramički (feritni) magneti srednje su magnetne snage i mogu se koristiti na prilično visokim temperaturama.

 

Proces proizvodnje keramičkih magneta

 

Keramički (feritni) magneti se sastoje od stroncij karbonata i željeznog oksida.


Proizvodnja:Mješavina stroncij karbonata i željeznog oksida u prahu se ubrizgava u mokru ili suhu presu za formiranje. Tokom ovog procesa, magnetsko polje se primjenjuje u smjeru željene magnetizacije kako bi se orijentirao materijal i povećao potencijal performansi magneta. Ovaj magnet se smatra "orijentisanim" (anizotropnim). Ako nije izložen magnetskom polju u trenutku formiranja, naziva se "neorijentisan" (izotropan).
Nakon procesa oblikovanja, magnetni materijal se zatim sinterira na oko 2,000 stepena F. Proces sinteriranja je sličan onom kod peći keramičke keramike, pa je stoga popularni naziv "keramički" magnet.
Na kraju, magnet je dovršen i brušen do veličine brusnim točkom s dijamantskom oštricom, magnetiziran i pregledan za otpremu.


Tolerancije:Presovane dimenzije su ili +/– 2% ili +/– .025", što je veće. Dimenzije rezanja su ili +/– 3% ili +/– .025", što je veće. Tolerancije debljine se obično melju na +/– .005", prema Međunarodnoj asocijaciji za magnete (IMA).
Vizuelne nesavršenosti kao što su pukotine, poroznost, šupljine, završna obrada površine, itd. (koje se obično nalaze kod sinteriranih keramičkih magneta) ne predstavljaju razlog za odbacivanje. Čipovi su prihvatljivi ako se ne ukloni više od 5% površine stuba. Pukotine su prihvatljive, pod uslovom da se ne protežu preko više od 50% površine stuba.


Magnetizacija i rukovanje:Keramički magnetni materijal je izuzetno krhak i može se okrhnuti ili slomiti ako padne na tvrdu površinu, ili ako mu se dozvoli da "skoči" na predmet koji privlači.
Najslabiji kvalitet keramičkog materijala je 1., koji je tipično neorijentisan. Razredi 5 i 8 su orijentisani keramički materijal. Prilikom izrade magnetnih sklopova s ​​keramikom, obično je lakše magnetizirati proizvod nakon sklapanja.


obrada:Budući da je keramički materijal tako lomljiv, zahtijeva posebne tehnike obrade i opremu. Vrijeme isporuke može varirati, ali nudimo rezanje i brušenje keramičkog materijala prema vašim specifikacijama. Kontaktirajte nas za više informacija.

 

5 činjenica o keramičkim magnetima

 

Koriste se u elektromotorima, uređajima za dizanje, stereo zvučnicima, mikrovalnim pećnicama, komunikacijskim sistemima i još mnogo toga. Kao i svi magneti, keramički magneti proizvode magnetno polje. Ali imaju jedinstvenu kompoziciju koja ih izdvaja od ostalih.


Poznati i kao feritni magneti
Keramički magneti su poznati i kao feritni magneti. To je zbog njihovog sastava željeznog oksida pomiješanog sa stroncij karbonatom. Gvozdeni oksid je u suštini hrđa. Keramički magneti su napravljeni uglavnom od željeznog oksida i male količine stroncij karbonata. Kombinacija ovih sastojaka rezultira stalnim magnetom.


Proizvedeno ekstruzijom
Većina keramičkih magneta se proizvodi ekstruzijom. Ekstruzija je proizvodni proces u kojem se materijal provlači kroz uski prolaz. Za proizvodnju keramičkih magneta, proizvođači obično miješaju željezni oksid pomiješan sa stroncij karbonatom, nakon čega će ga progurati kroz kalupe. Nakon ovog procesa ekstruzije, sinteriranje se može koristiti zajedno sa mljevenjem ili oblikovanjem.


Otporan na toplotu
Magneti obično postaju slabiji kada su izloženi toploti. Na sreću, keramički magneti su otporni na toplotu. Oni mogu izdržati više topline od drugih vrsta magneta, a zadržavaju svoju snagu. Za demagnetizaciju keramičkog magneta mogu biti potrebne temperature od 400 do 500 stepeni Farenhajta. I dalje biste trebali pokušati da ih držite podalje od izvora topline, ali keramički magneti su poznati po svojim svojstvima otpornosti na toplinu. Potrebna je ekstremna toplota da bi se keramički magneti demagnetizirali.


Dostupno sa premazima
Možete pronaći keramičke magnete sa ili bez premaza. Premaz je jednostavno sloj koji se nanosi na površinu keramičkog magneta. Većina premaza je dizajnirana da poboljša fizička svojstva keramičkih magneta. Cink se, na primjer, obično koristi za zaštitu keramičkih magneta od korozije. Politetrafluoroetilen (PTFE), s druge strane, koristi se za zaštitu keramičkih magneta od loma.


Prilagodljiva magnetna snaga
Magnetne performanse keramičkih magneta mogu se prilagoditi tokom procesa proizvodnje. To uključuje primjenu magnetnog polja. Kada se magnetno polje primeni na keramički magnet tokom procesa proizvodnje, magnetne performanse će se povećati. Kao rezultat toga, keramički magneti su prilagodljiviji od mnogih drugih vrsta magneta.
Keramički magneti su jedan od najčešćih tipova trajnih magneta. Poznati i kao feritni magneti, napravljeni su ekstruzijom, nude izvrsna svojstva otpornosti na toplinu, dostupni su sa ili bez premaza i njihove magnetne performanse se mogu prilagoditi.

 

 
Vrste keramičkih magneta
 
01/

Tvrdi keramički magneti
Magnetnike tvrde keramike je teško demagnetizirati zbog njihove visoke koercitivnosti, što ih čini nemogućim za promjenu. Jako i trajno magnetno polje magneta od tvrde keramike čini ih idealnim za aplikacije koje zahtijevaju snagu i pouzdanost. Budući da su magneti od tvrde keramike izdržljivi, koriste se u telekomunikacijskoj opremi koja ne može otkazati i pouzdana.

02/

Magneti za momente
Keramički moment magneti imaju pravokutne histerezne petlje. Kada su u prisustvu malog magnetnog polja, postaju magnetizirani i zasićeni. Kada se vanjsko magnetsko polje ukloni, magnet ostaje magnetiziran. Ova vrsta magneta je napravljena od magnezijum mangan ferita i litijum mangan ferita. Oni su suštinski deo memorijskih jezgara računara.

03/

Trajni keramički magneti
Trajni keramički magneti imaju jednoosnu anizotropnu heksagonalnu strukturu. Oni mogu zadržati svoja snažna svojstva tokom dužeg vremenskog perioda i mogu se koristiti za stvaranje magnetnog polja. Trajni keramički magneti su tvrdi, što je razlog njihove stalne i postojane snage. Koriste se u frižiderima, mikrofonima, automobilskim aplikacijama i bežičnim uređajima.

04/

Piezomagnetski keramički magneti
Piezomagnetski keramički magneti imaju materijal koji se mehanički izdužuje ili skraćuje u smjeru magnetskog polja kada se magnetizira. U piezomagnetnim materijalima, magnetsko polje nastaje kada se materijal stavi pod napon ili drugi oblik deformacije. To je moguće u materijalu kada stvari nedostaju u njegovoj kristalnoj strukturi.
Upotreba piezomagnetnih keramičkih magneta može se naći u pretvaračima i magnetostriktivnim dijelovima za ultrazvuk.

05/

Meki magneti
Mekani keramički magneti su ferimagnetni sa kubičnom kristalnom strukturom. Lako se magnetiziraju i demagnetiziraju. Mekani keramički magneti imaju širok i raznolik broj primjena, proizvode se u velikim količinama i imaju visoku izlaznu vrijednost. Koriste se za filtere, transformatore, radio jezgre, te za snimanje kaseta i video glave.
Jedna od glavnih metoda za klasifikaciju magneta meke keramike je njihova niska koercitivnost. Koercitivnost magneta se mjeri njihovom magnetskom histerezisnom petljom ili krivom magnetizacije.

06/

Spin keramički magnet
Koncept spin keramičkog magneta zasniva se na rotacionom magnetizmu gde postoje dva okomita stabilna magnetna polja i magnetno polje elektromagnetnog talasa. Kombinacija različitih polja uzrokuje stalnu rotaciju. Iako neki metalni magneti imaju spin magnetizam, oni nisu održivi zbog gubitka vrtložnih struja, zbog čega je upotreba keramičkih magneta neophodna.

 

Large Ceramic Magnet

 

Prednosti upotrebe keramičkih magneta

Jedna od ključnih prednosti keramičkih magneta je njihova sposobnost rada na visokim temperaturama. To ih čini posebno pogodnim za primjene gdje je poznato da drugi tipovi magneta pokvare. Sa tipičnim opsegom radne temperature do 300 stepeni, ovi magneti pružaju pouzdane performanse u zahtevnim termičkim uslovima.
Još jedna izuzetna prednost je otpornost keramičkih magneta na koroziju. Za razliku od drugih magnetnih materijala, feritni magneti ne korodiraju u vodi. To osigurava da su izdržljivi i da imaju dugotrajan životni vijek.

 

Stepen i svojstva keramičkih magneta

 

Meki feriti koji se koriste u transformatorskim ili elektromagnetnim jezgrama sadrže spojeve nikla, cinka i/ili mangana. Imaju nisku koercitivnost i nazivaju se mekim feritima. Niska koercitivnost znači da magnetizacija materijala može lako promijeniti smjer bez rasipanja mnogo energije (gubici histereze), dok visoka otpornost materijala sprječava vrtložne struje u jezgru, još jedan izvor gubitka energije.
Polutvrdi feriti su između mekog i tvrdog magnetskog materijala i obično se klasificiraju kao polutvrdi materijali. Uglavnom se koristi za svoje magnetostriktivne aplikacije kao što su senzori i aktuatori zahvaljujući magnetostrikciji visoke zasićenosti. Štaviše, njegova magnetostriktivna svojstva mogu se podesiti indukcijom magnetske jednoosne anizotropije. To se može postići magnetnim žarenjem, sabijanjem uz pomoć magnetnog polja ili reakcijom pod jednoosnim pritiskom. Ovo posljednje rješenje ima prednost što je ultra-brzo (20 min) zahvaljujući upotrebi sinterovanja spark plazma. Inducirana magnetna anizotropija u kobalt feritu je također korisna za povećanje magnetoelektričnog efekta u kompozitu.
Tvrdi ferit, nasuprot tome, trajni feritni magneti su napravljeni od tvrdih ferita, koji imaju visoku koercitivnost i visoku remanentnost nakon magnetizacije. U proizvodnji tvrdih feritnih magneta koriste se željezni oksid i barij ili stroncij karbonat. Visoka koercitivnost znači da su materijali vrlo otporni na demagnetizaciju, što je bitna karakteristika trajnog magneta. Takođe imaju visoku magnetnu permeabilnost.
Najčešći tvrdi feriti su:
Stroncijum ferit se koristi u malim elektromotorima, mikrotalasnim uređajima, medijima za snimanje, magneto-optičkim medijima, telekomunikacijskoj i elektronskoj industriji.
Stroncijum heksaferit je dobro poznat po svojoj visokoj koercitivnosti zbog svoje magnetne anizotropije u fiziološkom rastvoru. Široko se koristi u industrijskim aplikacijama kao trajni magneti, a budući da se mogu lako usitniti i formirati, svoju primjenu nalaze u mikro i nano-tipovima sistema kao što su biomarkeri, bio dijagnostika i biosenzori.
Barijum ferit, uobičajen materijal za primjenu trajnih magneta. Barijumski feriti su robusna keramika koja je općenito stabilna na vlagu i otporna na koroziju.
Keramički magneti nude nekoliko značajnih prednosti, od kojih je jedna niska cijena. Statistike pokazuju da se otprilike tri četvrtine svih magneta proizvedenih u svijetu sastoji od keramičkih magneta. Kao rezultat toga, oni obično koštaju manje od drugih magneta, kao što su magneti retkih zemalja.

 

Fizička svojstva keramičkih magneta

 

Curie temperatura

450 stepeni (482 stepena F)

Koeficijent toplinske ekspanzije

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

Electrical Resistivity

>1010 µO·cm

Gustina

4.8 - 4.9 g/cm-3

Vickerova tvrdoća

480 - 580 HV

Youngov modul

170 kN·mm-2

Snaga pri savijanju

0.05 - 0.09 kN·mm-2

Kompresivna snaga

1,3 kN·mm-2

Zatezna čvrstoća

0.02 - 0.05 kN·mm-2

 

 
Naša fabrika
 

 

Everbeen Magnet se nalazi u Xiamenu, primorskom gradu na jugoistočnoj obali Kine. Ima luke za okeanske i zračne pošiljke koje vode u cijeli svijet, s razvijenom ekonomijom i pogodnom logistikom.
Everbeen Magnet je specijaliziran za razvoj i obradu različitih materijala s trajnim magnetima kao što su NdFeB, feritni magneti i pribor, elektroničke komponente i uređaji za magnetnu primjenu. Duboko smo uključeni u oblast materijala sa trajnim magnetima više od 20 godina. Možemo usvojiti sofisticirano upravljanje procesima i visokokvalitetne usluge kako bismo zadovoljili potrebe kupaca, precizno obezbijedili isplative proizvode.

 

productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
Glavna proizvodna oprema
 

 

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

 

 
Certifikat kvaliteta
 

 

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

 

 
FAQ
 

 

P: Za šta se koriste keramički magneti?

O: Keramički magneti se koriste u širokom spektru aplikacija. Oni napajaju motore, kao što su DC motori bez četkica koji se koriste u električnim alatima, kao i DC motori s permanentnim magnetima koji se koriste u vozilima. Također se koriste u opremi za magnetnu separaciju za odvajanje materijala od obojenih metala od materijala od obojenih metala.

P: Da li su keramički magneti moćni?

O: Keramički magneti imaju relativno nisko magnetno polje, registrovano na samo 3,5 na (BH)max skali, što je više od jedne desetine jačine magneta rijetkih zemalja. (BH)max skala registruje gustinu energije i koristi se za merenje jačine magnetne sile. Što je veći (BH)max, to je bolji magnet.

P: Koja je razlika između neodimijumskih i keramičkih magneta?

O: Neodimijski magneti su mnogo jači od keramičkih magneta, sa maksimalnim energetskim proizvodom koji može doseći i do 52 MGOe. Za usporedbu, keramički magneti imaju maksimalni energetski proizvod do oko 5 MGOe. To znači da je neodimijumski magnet iste veličine kao i feritni magnet daleko jači.

P: Koja je razlika između fleksibilnih i keramičkih magneta?

O: Fleksibilni magneti su napravljeni od termoplastičnih materijala i mogu se savijati bez utjecaja na njihove performanse. Keramički magneti ili magneti od tvrdog ferita su kruti i lomljivi daju dobre magnetne performanse i općenito su ekonomični.

P: Koliko dugo traju keramički magneti?

O: I keramički i neodimijumski magneti se smatraju "trajnim" magnetima, što znači da će izdržati magnetno polje godinama osim ako se ne oštete ili na drugi način slome.

P: Mogu li se keramički magneti smočiti?

O: Neobloženi keramički magneti mogu izdržati vlažna okruženja bez korozije. Bilo koja oplata koja se dodaje obično je za estetiku, ili za pomoć u zadržavanju keramičke prašine koja se može povezati s keramičkim magnetima. Neodimijumskim magnetima je potrebna obrada za sprečavanje korozije.

P: Da li se keramički magneti lijepe za metal?

O: Ako zgrada koristi metalne klinove, možete ih pouzdano pronaći pomoću keramičkog magneta. A ako vaš pištolj za šrafove nema jednu od onih fantastičnih magnetiziranih ručki, zalijepite magnet na dno i upravo ste nadogradili na nešto praktičnije.

P: Zašto se zovu keramički magneti?

O: Nakon procesa oblikovanja, magnetni materijal se zatim sinterira na oko 2,000 stepena F. Proces sinteriranja je sličan onom kod pečenja keramičke keramike, pa je stoga popularni naziv "keramički" magnet.

P: Da li keramički magneti provode struju?

O: Magneti niske provodljivosti se koriste u aplikacijama gdje se od magneta zahtijeva da ima neka električna izolacijska svojstva, kao što su transformatori. Superprovodljivi magneti su posebna klasa keramike koja je u stanju da provodi električnu struju bez otpora i samim tim bez gubitka energije.

P: Da li su keramički magneti trajni?

O: Keramički magneti (takođe poznati kao "feritni" magneti) su dio porodice trajnih magneta i najjeftiniji tvrdi magneti dostupni danas. Sastoje se od stroncijum karbonata i željeznog oksida, keramički (feritni) magneti srednje su magnetne snage i mogu se koristiti na prilično visokim temperaturama.

P: Hoće li keramički magneti zarđati?

O: Keramički magneti su vrlo otporni na koroziju. Premazi se mogu nanositi iz kozmetičkih razloga ili za smanjenje finog, feritnog praha koji je povezan s keramičkim magnetima.

P: Kako da ojačate keramičke magnete?

O: Keramički magnet se može ponovo magnetizirati izlaganjem jakom, uniformnom magnetnom polju. Brojevi se razlikuju, ali smo otkrili da je izlaganje jačini polja od 8,000-10,000 gausa bilo dovoljno da se potpuno ponovo magnetizira.

P: Mogu li se keramički magneti zagrijati?

O: Na sreću, keramički magneti su otporni na toplotu. Oni mogu izdržati više topline od drugih vrsta magneta, a zadržavaju svoju snagu. Za demagnetizaciju keramičkog magneta mogu biti potrebne temperature od 400 do 500 stepeni Farenhajta.

P: Koliko se keramički magneti mogu zagrijati?

O: Iako feritni magneti dolaze sa relativno nižom maksimalnom radnom temperaturom od 250 stepeni, oni se široko koriste zbog niže cene.

P: Da li su keramički magneti isti kao magneti retkih zemalja?

O: Magnet rijetke zemlje ima mnogo veće performanse od keramičkih magneta i alnico magneta. Magneti ovog tipa obično imaju remanence veću od 1,2 Tesla i najjači su među trajnim magnetima.

P: Da li se keramički magneti koriste u frižiderima?

O: Trajni keramički magneti su tvrdi, što je razlog njihove stalne i dosljedne snage. Koriste se u frižiderima, mikrofonima, automobilskim aplikacijama i bežičnim uređajima.

P: Da li su keramički magneti slabi?

O: Poznati su po svojoj srednjoj magnetskoj snazi ​​i sposobnosti da izdrže prilično visoke temperature. Keramički ili feritni magneti se uglavnom sastoje od stroncijum karbonata ili barijum karbonata i željeznog oksida. To su najpristupačnija i najtvrda tržišta dostupna na tržištu danas.

P: Kako čistite keramičke magnete?

O: Da biste očistili magnet, možete ga obrisati čistom krpom i toplom vodom sa sapunom. Magnete treba očistiti kako bi se riješili klica i opstruktivnih ostataka koji mogu ući između njihovog magnetnog polja.

P: Od čega su napravljeni keramički magneti?

O: Sirovi materijali koji se koriste za proizvodnju keramičkih magneta su stroncij karbonat i željezni oksid, svaki magnet se sastoji od oko 90% željeznog oksida i 10% stroncij karbonata.

P: Da li keramički magneti imaju polove?

O: Sa niskom koercitivnošću, mekani keramički magneti mogu promijeniti položaj svojih polova, što ih čini idealnim za primjene kao što su električni provodnici.

Kao jedan od najprofesionalnijih proizvođača i dobavljača keramičkih magneta u Kini, odlikuju nas kvalitetni proizvodi i dobra usluga. Budite sigurni da ćete kupiti prilagođeni keramički magnet po konkurentnoj cijeni iz naše tvornice.

блок бәйләнешле неодим магнит, дуғалы формалы неодим магнит, магнит өсөн упаковка

(0/10)

clearall