Magneți după aplicații

Magneți după aplicații

Materiale magnetice dinHonsen Magneticsau aplicații diferite în diferite industrii.Magneți din neodim fier bor, cunoscuți și sub numele de magneți de neodim, sunt cel mai puternic tip de magneți permanenți disponibil. Sunt utilizate pe scară largă în motoarele electrice, turbinele eoliene, hard disk-urile, difuzoarele și aparatele de imagistică prin rezonanță magnetică.Magneți de ferită, care sunt compuse din oxid de fier și materiale ceramice. Sunt rentabile și au o bună rezistență la demagnetizare. Datorită costului redus și stabilității magnetice ridicate, magneții de ferită găsesc aplicații în motoare, difuzoare, separatoare magnetice și echipamente de imagistică prin rezonanță magnetică (IRM).Magneți SMCosau magneții Samarium Cobalt sunt cunoscuți pentru rezistența lor ridicată la coroziune și stabilitatea la temperaturi ridicate. Acești magneți sunt utilizați în mod obișnuit în aplicații aerospațiale, motoare industriale, senzori și cuplaje magnetice. Pe lângă diferitele tipuri de magneti,ansambluri magneticejoacă un rol vital în multe aplicații. Componentele magnetice includ produse precum mandrine magnetice, codificatoare magnetice și sisteme de ridicare magnetice. Aceste componente folosesc magneți pentru a crea funcții specifice sau pentru a îmbunătăți performanța mașinilor și echipamentelor. Componentele magnetice sunt componente esențiale în multe dispozitive electronice. Acestea includ articole precum bobine magnetice, transformatoare și inductori. Aceste componente sunt utilizate în surse de alimentare, vehicule electrice, sisteme de telecomunicații și alte echipamente electronice pentru controlul și manipularea câmpurilor magnetice.
  • Magneți permanenți laminati pentru a reduce pierderea curenților turbionari

    Magneți permanenți laminati pentru a reduce pierderea curenților turbionari

    Scopul de a tăia un magnet întreg în mai multe bucăți și de a le aplica împreună este de a reduce pierderile de turbioare. Numim acest tip de magneți „Laminare”. În general, cu cât sunt mai multe bucăți, cu atât efectul reducerii pierderilor de turbioare este mai bun. Laminarea nu va deteriora performanța generală a magnetului, doar fluxul va fi ușor afectat. În mod normal, controlăm golurile de lipici într-o anumită grosime folosind o metodă specială pentru a controla fiecare gol are aceeași grosime.

  • Magneți de neodim N38H pentru motoare liniare

    Magneți de neodim N38H pentru motoare liniare

    Nume produs: Magnet pentru motor liniar
    Material: magneți din neodim / magneți din pământuri rare
    Dimensiune: Standard sau personalizat
    Acoperire: argint, aur, zinc, nichel, Ni-Cu-Ni. Cupru etc.
    Forma: bloc magnet din neodim sau personalizat

  • Sistem magnetic Halbach Array

    Sistem magnetic Halbach Array

    Matricea Halbach este o structură de magnet, care este o structură aproximativă ideală în inginerie. Scopul este de a genera cel mai puternic câmp magnetic cu cel mai mic număr de magneți. În 1979, când Klaus Halbach, un savant american, a efectuat experimente de accelerare a electronilor, el a găsit această structură specială cu magnet permanent, a îmbunătățit treptat această structură și, în cele din urmă, a format așa-numitul magnet „Halbach”.

  • Ansambluri de motoare magnetice cu magneți permanenți

    Ansambluri de motoare magnetice cu magneți permanenți

    Motorul cu magnet permanent poate fi, în general, clasificat în motor de curent alternativ cu magnet permanent (PMAC) și motor de curent continuu cu magnet permanent (PMDC), în funcție de forma curentului. Motorul PMDC și motorul PMAC pot fi împărțite în continuare în motor perie/fără perii și, respectiv, motor asincron/sincron. Excitația cu magnet permanent poate scădea semnificativ consumul de energie și poate întări performanța de funcționare a motorului.

  • Tijă magnetică cu pământuri rare și aplicații

    Tijă magnetică cu pământuri rare și aplicații

    Tijele magnetice sunt folosite în principal pentru filtrarea știfturilor de fier în materiile prime; Filtrați toate tipurile de pulbere fină și lichide, impurități de fier în semi-lichide și alte substanțe magnetice. În prezent, este utilizat pe scară largă în industria chimică, alimentară, reciclarea deșeurilor, negru de fum și alte domenii.

  • Instrumente și echipamente și aplicații magnetice

    Instrumente și echipamente și aplicații magnetice

    Uneltele magnetice sunt instrumente care folosesc tehnologii electromagnetice, cum ar fi magneții permanenți, pentru a ajuta procesul de fabricație mecanică. Ele pot fi împărțite în dispozitive magnetice, instrumente magnetice, matrițe magnetice, accesorii magnetice și așa mai departe. Utilizarea instrumentelor magnetice îmbunătățește considerabil eficiența producției și reduce intensitatea muncii angajaților.

  • Magneți permanenți utilizați în industria auto

    Magneți permanenți utilizați în industria auto

    Există multe utilizări diferite pentru magneții permanenți în aplicații auto, inclusiv eficiența. Industria auto se concentrează pe două tipuri de eficiență: eficiența consumului de combustibil și eficiența pe linia de producție. Magneții ajută la ambele.

  • Producator de magneti pentru servomotoare

    Producator de magneti pentru servomotoare

    Polul N și polul S al magnetului sunt aranjate alternativ. Un pol N și un pol s se numesc pereche de poli, iar motoarele pot avea orice pereche de poli. Se folosesc magneți, inclusiv magneți permanenți din aluminiu nichel cobalt, magneți permanenți de ferită și magneți permanenți de pământuri rare (inclusiv magneți permanenți de samariu cobalt și magneți permanenți din neodim fier bor). Direcția de magnetizare este împărțită în magnetizare paralelă și magnetizare radială.

  • Magneți pentru generarea energiei eoliene

    Magneți pentru generarea energiei eoliene

    Energia eoliană a devenit una dintre cele mai fezabile surse de energie curată de pe pământ. Timp de mulți ani, cea mai mare parte a electricității noastre a provenit din cărbune, petrol și alți combustibili fosili. Cu toate acestea, crearea de energie din aceste resurse provoacă daune grave mediului nostru și poluează aerul, pământul și apa. Această recunoaștere a făcut mulți oameni să apeleze la energia verde ca soluție.

  • Magneți din neodim (pământuri rare) pentru motoare eficiente

    Magneți din neodim (pământuri rare) pentru motoare eficiente

    Un magnet de neodim cu un grad scăzut de coercivitate poate începe să-și piardă puterea dacă este încălzit la mai mult de 80°C. Magneții de neodim cu coercibilitate ridicată au fost dezvoltați pentru a funcționa la temperaturi de până la 220°C, cu pierderi ireversibile mici. Necesitatea unui coeficient de temperatură scăzut în aplicațiile cu magnet de neodim a condus la dezvoltarea mai multor grade pentru a îndeplini cerințele operaționale specifice.

  • Magneti din neodim pentru aparate electrocasnice

    Magneti din neodim pentru aparate electrocasnice

    Magneții sunt utilizați pe scară largă pentru difuzoarele televizoarelor, benzile magnetice de aspirație pe ușile frigiderului, motoarele compresoarelor cu frecvență variabilă de ultimă generație, motoarele compresoarelor pentru aer condiționat, motoarele ventilatorului, hard disk-urile computerelor, difuzoarele audio, difuzoarele pentru căști, motoarele hotei, mașina de spălat. motoare etc.

  • Magneți pentru mașini de tracțiune pentru lift

    Magneți pentru mașini de tracțiune pentru lift

    Magnetul Neodim Fier Bor, ca cel mai recent rezultat al dezvoltării materialelor magnetice permanente din pământuri rare, este numit „regele magnetului” datorită proprietăților sale magnetice excelente. Magneții NdFeB sunt aliaje de neodim și oxid de fier. Cunoscut și sub numele de Neo Magnet. NdFeB are un produs energetic magnetic extrem de ridicat și o coercibilitate. În același timp, avantajele densității mari de energie fac ca magneții permanenți NdFeB să fie folosiți pe scară largă în industria modernă și tehnologia electronică, ceea ce face posibilă miniaturizarea instrumentelor ușoare și subțiri, motoarelor electroacustice, magnetizării cu separare magnetică și a altor echipamente.