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  • Usine de Chine pour la Chine Y30bh Ferrite Big Block Aimant en ferrite

    Brève description:

    Ferrites dures à base de poudres de ferrite de baryum et de strontium (formule chimique BaO • 6Fe2O3 et SrO • 6Fe2O3) fabriquées. Ils sont constitués de métaux oxydés, donc inclus dans le groupe des matériaux céramiques. Ils se composent d'env. 90 % d'oxyde de fer (Fe2O3) et 10 % d'oxyde alcalino-terreux (BaO ou SrO) – des matières premières abondantes et peu coûteuses. Ils se divisent en isotropes et anisotropes, les particules de ces dernières sont alignées en un seul
    direction qui permet d'obtenir de meilleures caractéristiques magnétiques. Les aimants isotropes sont façonnés par compression tandis que les aimants anisotropes sont comprimés dans un champ magnétique. Cela confère à l’aimant une direction préférentielle et triple sa densité énergétique.


    Détail du produit

    Mots clés du produit

    Notre objectif principal est de donner à nos acheteurs une relation d'entreprise sérieuse et responsable, en leur accordant une attention personnalisée à tous pour China Factory for China Y30bh Ferrite Big Block Ferrite Magnet, "Passion, honnêteté, service solide, coopération et développement intenses" sont nos objectifs. . Nous sommes venus ici en attendant des amis du monde entier !
    Notre objectif premier est d'offrir à nos acheteurs une relation d'entreprise sérieuse et responsable, en leur accordant une attention personnalisée à tous.Chine Aimant en néodyme,Aimant flexible , La meilleure qualité originale des pièces de rechange est un facteur très important pour le transport. Nous pouvons continuer à fournir des pièces originales et de bonne qualité, même avec un petit bénéfice gagné. Dieu nous bénira pour que nous fassions des affaires de gentillesse pour toujours.
    Introduction:
    Ferrites dures à base de poudres de ferrite de baryum et de strontium (formule chimique BaO • 6Fe2O3 et SrO • 6Fe2O3) fabriquées. Ils sont constitués de métaux oxydés, donc inclus dans le groupe des matériaux céramiques. Ils se composent d'env. 90 % d'oxyde de fer (Fe2O3) et 10 % d'oxyde alcalino-terreux (BaO ou SrO) – des matières premières abondantes et peu coûteuses. Ils se divisent en isotropes et anisotropes, les particules de ces dernières sont alignées en un seul
    direction qui permet d'obtenir de meilleures caractéristiques magnétiques. Les aimants isotropes sont façonnés par compression tandis que les aimants anisotropes sont comprimés dans un champ magnétique. Cela confère à l’aimant une direction préférentielle et triple sa densité énergétique.
    Avantage:
    Comme c'est généralement le cas pour les céramiques d'oxyde, les aimants en ferrite dure présentent un comportement relativement résistant à l'humidité, aux solvants, aux solutions alcalines, aux acides faibles, aux sels, aux lubrifiants et aux gaz polluants. En règle générale, les aimants en ferrite dure peuvent donc être utilisés sans protection supplémentaire contre la corrosion.
    Fonctionnalité:
    En raison de leur grande dureté (6-7 Mohs), les aimants en ferrite sont fragiles et sensibles aux chocs ou à la flexion. Lors du traitement, ils doivent être usinés avec des outils diamantés. Les températures de fonctionnement des aimants en ferrite se situent généralement entre –40 ºC et 250 ºC.
    Application:
    Différentes formes sont utilisées dans l'ingénierie automobile, telles que l'automatisation et le contrôle des mesures. Autres applications telles que les machines électriques automobiles (essuie-glaces, moteur de fauteuil assis), l'enseignement, l'amortisseur de porte, le vélo magnétique et le fauteuil de massage, etc.
    Aujourd’hui, les ferrites dures représentent la plus grande proportion des aimants permanents produits. Contrairement aux aimants AlNiCo, les ferrites dures se caractérisent par des densités de flux mais des intensités de champ coercitives élevées. Il en résulte la forme généralement plate des matériaux. La ferrite de baryum et la ferrite de strontium se différencient en fonction du matériau de départ. Toutes les valeurs indiquées ont été déterminées à l'aide d'échantillons standards selon la norme CEI 60404-5. Les spécifications suivantes servent de valeurs de référence et peuvent différer.

    Propriétés physiques de l'aimant en ferrite frittée
    Grade Rémanence Rév. Temp. Coeff. De Br Force coercitive Force coercitive intrinsèque Rév. Temp.-Coeff. De Hcj Max. Produit énergétique Max. Température de fonctionnement Densité
    Br (KG) Hcb (VOUS) Hcj (VOUS) (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
    A22H 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 3h95-16h15 -0,20 3.46-3.77 3.90-4.21 +0,30 3,5-4,0 250℃ 4,95
    Y20-2 3h95-16h15 -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 14h20-14h45 2.26-2.51 +0,30 3.8-4.0 250℃ 4,95

    Note:
    · Nous restons les mêmes que ci-dessus, sauf indication contraire du client. La température de Curie et le coefficient de température sont uniquement à titre de référence et ne servent pas de base de décision.
    · La température de fonctionnement maximale de l'aimant est variable en raison du rapport longueur/diamètre et des facteurs environnementaux.


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