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  • Usine pour la Chine Mini aimant fritté en néodyme/ferrite/SmCo

    Brève description:

    Ferrites dures à base de ferrite de baryum et de poudres 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 organisation vise à fonctionner fidèlement, à servir tous nos consommateurs et à travailler continuellement dans les nouvelles technologies et les nouvelles machines pour l'usine de mini-aimant en néodyme/ferrite/SmCo fritté en Chine. Nous vous invitons à faire définitivement partie de nous pendant ce chemin. de créer ensemble une entreprise commerciale riche et productive.
    Notre organisation vise à fonctionner fidèlement, à servir tous nos consommateurs et à travailler continuellement avec de nouvelles technologies et de nouvelles machines pourChine Mini Aimant,Micro Magnétique , Nous avons des clients dans plus de 20 pays et notre réputation a été reconnue par nos clients estimés. L'amélioration sans fin et la recherche d'un déficit de 0 % sont nos deux principales politiques de qualité. Si vous avez envie de quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter.
    Introduction:
    Ferrites dures à base de ferrite de baryum et de poudres 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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