Keramički magnet

 
Zašto odabrati nas?
 
01/

Stručnost i iskustvo
20+ godina iskustva u industriji magneta, sva naša prodaja ima 12+ godina stručnosti i znanja o raznim vrstama trajnih magneta.

02/

Prilagodba
Većina trajnih magneta prilagođena je prema crtežu i zahtjevima. Budite fleksibilni u prilagođavanju potrebama kupaca, bilo da uključuje prilagodbe narudžbi, dodatne informacije ili druge posebne zahtjeve.

03/

Raznovrsni asortiman proizvoda
Osim neodimijskog magneta, nudimo i Alnico magnet, Samarium Cobalt (SmCo) magnet, Feritni (keramički) magnet, Fleksibilni magnet (gumeni magnet) i magnetske proizvode.

04/

Osiguranje kvalitete
Svi magneti su pod našom strogom kontrolom kvalitete. Uvjeravamo vas da ono što nudimo su vrhunski i kvalitetni proizvodi. Od početka proizvodnje do pregleda gotovih proizvoda, pazimo na svaki detalj i trudimo se pažljivo izbjeći bilo kakve pogreške.

05/

Učinkovita komunikacija
Omogućite odgovarajuću i učinkovitu komunikaciju tijekom procesa kupnje, brzo rješavajući sve upite i nudeći podršku kako biste osigurali nesmetanu transakciju.

06/

Pravovremena dostava
15-30 dana prema informacijama o narudžbi magneta. Obećavamo pravovremenu isporuku kako bismo osigurali da robu dobijete na vrijeme.

 

Što je keramički magnet

 

Keramički magneti (poznati i kao "feritni" magneti) dio su obitelji trajnih magneta i najjeftiniji su tvrdi magneti dostupni danas. Sastavljeni od stroncijevog karbonata i željeznog oksida, keramički (feritni) magneti srednje su magnetske jakosti i mogu se koristiti na prilično visokim temperaturama.

 

Proces proizvodnje keramičkih magneta

 

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


Proizvodnja:Praškasta smjesa stroncijevog karbonata i željeznog oksida ubrizgava se u mokru ili suhu prešu za oblikovanje. Tijekom ovog procesa, magnetsko polje se primjenjuje u smjeru željene magnetizacije kako bi se materijal usmjerio i povećao potencijal performansi magneta. Ovaj magnet se smatra "orijentiranim" (anizotropnim). Ako nije izložen magnetskom polju u vrijeme formiranja, naziva se "neorijentiranim" (izotropnim).
Nakon procesa kalupljenja, magnetski materijal se zatim sinterira na oko 2,000 stupnja F. Proces sinteriranja sličan je procesu pečenja keramičkog posuđa, pa je zbog toga i popularno ime "keramički" magnet.
Na kraju, magnet se dovršava - brusi na mjeru brusnom pločom s dijamantnim oštricama, magnetizira i pregledava za otpremu.


Tolerancije:Prešane dimenzije su +/– 2% ili +/– .025", što god je veće. Rezane dimenzije su +/– 3% ili +/– .025", što god je veće. Tolerancije debljine obično su brušene na +/– .005", prema International Magnetics Association (IMA).
Vizualne nesavršenosti kao što su pukotine, poroznost, praznine, završna obrada površine itd. (često se nalaze u sinteriranim keramičkim magnetima) ne predstavljaju razlog za odbijanje. Krhotine su prihvatljive ako se ne ukloni više od 5% površine stupa. Pukotine su prihvatljive, pod uvjetom da se ne protežu preko 50% površine stupa.


Magnetiziranje i rukovanje:Materijal keramičkog magneta izuzetno je krt i može se okrhnuti ili slomiti ako padne na tvrdu površinu ili ako mu se dopusti da "skoči" na predmet koji ga privlači.
Najslabija klasa keramičkog materijala je klasa 1, koja je tipično neorijentirana. Razredi 5 i 8 su usmjereni keramički materijal. Kod izrade magnetskih sklopova s ​​keramikom obično je lakše magnetizirati proizvod nakon sastavljanja.


Strojna obrada:Budući da je keramički materijal vrlo krt, zahtijeva posebne tehnike i opremu za obradu. Vrijeme isporuke može varirati, ali nudimo rezanje i brušenje keramičkog materijala prema vašim zahtjevima. Kontaktirajte nas za više informacija.

 

5 činjenica o keramičkim magnetima

 

Koriste se u električnim motorima, uređajima za podizanje, stereo zvučnicima, mikrovalnim pećnicama, komunikacijskim sustavima i još mnogo toga. Kao i svi magneti, keramički magneti stvaraju magnetsko polje. Ali imaju jedinstven sastav koji ih izdvaja od ostalih.


Također poznati kao feritni magneti
Keramički magneti su također poznati kao feritni magneti. To je zbog njihovog sastava željeznog oksida pomiješanog sa stroncijevim karbonatom. Željezni oksid je u biti hrđa. Keramički magneti izrađeni su uglavnom od željeznog oksida i male količine stroncijeva karbonata. Kombinacija ovih sastojaka rezultira trajnim magnetom.


Izrađeno ekstruzijom
Većina keramičkih magneta izrađuje se ekstruzijom. Ekstruzija je proizvodni proces u kojem se materijal tjera kroz uski prolaz. Kako bi proizveli keramičke magnete, proizvođači obično miješaju željezni oksid pomiješan sa stroncijevim karbonatom, nakon čega će ga progurati kroz kalupe. Nakon ovog procesa ekstruzije, sinteriranje se može koristiti zajedno s mljevenjem ili oblikovanjem.


Otporan na toplinu
Magneti obično postaju slabiji kada su izloženi toplini. Srećom, keramički magneti su otporni na toplinu. Oni mogu izdržati više topline od drugih vrsta magneta, a istovremeno zadržati svoju snagu. Za demagnetizaciju keramičkog magneta mogu biti potrebne temperature od 400 do 500 stupnjeva Fahrenheita. Ipak biste ih trebali pokušati držati podalje od izvora topline, ali keramički magneti poznati su po svojim svojstvima otpornosti na toplinu. Potrebna je ekstremna toplina da se keramički magneti demagnetiziraju.


Dostupno s premazima
Možete pronaći keramičke magnete sa ili bez premaza. Premaz je jednostavno sloj koji se nanosi preko površine keramičkog magneta. Većina premaza dizajnirana je za poboljšanje fizičkih svojstava keramičkih magneta. Cink se, na primjer, obično koristi za zaštitu keramičkih magneta od korozije. Politetrafluoretilen (PTFE), s druge strane, koristi se za zaštitu keramičkih magneta od loma.


Prilagodljiva magnetska snaga
Magnetska izvedba keramičkih magneta može se prilagoditi tijekom procesa proizvodnje. To uključuje primjenu magnetskog polja. Kada se magnetsko polje primijeni na keramički magnet tijekom procesa proizvodnje, magnetska izvedba će se povećati. Kao rezultat toga, keramički magneti su prilagodljiviji od mnogih drugih vrsta magneta.
Keramički magneti jedan su od najčešćih tipova trajnih magneta. Poznati i kao feritni magneti, izrađuju se ekstruzijom, nude izvrsna svojstva otpornosti na toplinu, dostupni su sa ili bez premaza, a njihova se magnetska izvedba može prilagoditi.

 

 
Vrste keramičkih magneta
 
01/

Tvrdi keramički magnetici
Tvrde keramičke magnete teško je demagnetizirati zbog njihove velike koercitivnosti, što ih čini nemogućima za promjenu. Snažno i trajno magnetsko polje tvrdih keramičkih magneta čini ih idealnim za primjene koje zahtijevaju snagu i pouzdanost. Budući da su tvrdi keramički magneti izdržljivi, koriste se u telekomunikacijskoj opremi koja ne može otkazati i pouzdana je.

02/

Moment magneti
Keramički momentni magneti imaju pravokutne petlje histereze. Kada su u prisutnosti malog magnetskog polja, postaju magnetizirani i zasićeni. Nakon što se vanjsko magnetsko polje ukloni, magnet ostaje magnetiziran. Ova vrsta magneta izrađena je od magnezij-mangan-ferita i litij-mangan-ferita. Oni su bitan dio memorijskih jezgri računala.

03/

Trajni keramički magneti
Permanentni keramički magneti imaju jednoosnu anizotropnu heksagonalnu strukturu. Oni mogu zadržati svoja jaka svojstva dulje vrijeme i mogu se koristiti za stvaranje magnetskog polja. Trajni keramički magneti su tvrdi, što je razlog njihove stalne i postojane snage. Koriste se u hladnjacima, 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 piezomagnetskim materijalima, magnetsko polje se stvara kada je materijal stavljen pod stres ili neki drugi oblik deformacije. To je moguće u materijalu kada nešto nedostaje u njegovoj kristalnoj strukturi.
Korištenje piezomagnetskih keramičkih magneta može se naći u pretvaračima i magnetostriktnim dijelovima za ultrazvuk.

05/

Meki magneti
Meki keramički magneti su ferimagnetski s kubičnom kristalnom strukturom. Lako ih je magnetizirati i demagnetizirati. Meki keramički magneti imaju široku i raznoliku primjenu, proizvode se u velikim količinama i imaju visoku izlaznu vrijednost. Koriste se za filtere, transformatore, radio jezgre i glave za snimanje i video zapise.
Jedna od glavnih metoda za klasifikaciju mekih keramičkih magneta je njihova niska koercitivnost. Koercitivnost magneta mjeri se njegovom petljom magnetske histereze ili krivuljom magnetiziranja.

06/

Spin keramički magnet
Koncept spin keramičkog magneta temelji se na rotacijskom magnetizmu gdje postoje dva okomita stabilna magnetska polja i magnetsko polje elektromagnetskog vala. Kombinacija različitih polja uzrokuje stalnu rotaciju. Iako neki metalni magneti imaju spinski magnetizam, oni nisu održivi zbog gubitka vrtložne struje, zbog čega je upotreba keramičkih magneta bila neophodna.

 

Large Ceramic Magnet

 

Prednosti korištenja keramičkih magneta

Jedna od ključnih prednosti keramičkih magneta je njihova sposobnost rada na visokim temperaturama. To ih čini posebno prikladnima za primjene u kojima je poznato da druge vrste magneta ne rade. S tipičnim radnim temperaturnim rasponom do 300 stupnjeva, ovi magneti pružaju pouzdan rad u zahtjevnim toplinskim uvjetima.
Još jedna izuzetna prednost je otpornost keramičkih magneta na koroziju. Za razliku od drugih magnetskih materijala, feritni magneti ne korodiraju u vodi. To osigurava da su izdržljivi i imaju dugotrajan životni vijek.

 

Vrste i svojstva keramičkih magneta

 

Meki feriti koji se koriste u transformatorskim ili elektromagnetskim jezgrama sadrže spojeve nikla, cinka i/ili mangana. Imaju nisku koercitivnost i nazivaju se meki feriti. Niska koercitivnost znači da magnetizacija materijala može lako promijeniti smjer bez rasipanja puno energije (gubici zbog histereze), dok visoka otpornost materijala sprječava vrtložne struje u jezgri, još jedan izvor gubitka energije.
Polutvrdi feriti nalaze se između mekog i tvrdog magnetskog materijala i obično se klasificiraju kao polutvrdi materijali. Uglavnom se koristi za magnetostriktivne primjene kao što su senzori i aktuatori zahvaljujući visokoj magnetostrikciji zasićenja. Štoviše, njegova magnetostrikcijska svojstva mogu se prilagoditi induciranjem magnetske jednoosne anizotropije. To se može učiniti magnetskim žarenjem, zbijanjem potpomognutim magnetskim poljem ili reakcijom pod jednoosnim pritiskom. Ovo posljednje rješenje ima prednost jer je ultrabrzo (20 min) zahvaljujući korištenju sinteriranja u plazmi iskre. Inducirana magnetska anizotropija u kobaltovom feritu također je korisna za pojačavanje magnetoelektričnog učinka u kompozitu.
Tvrdi feriti, nasuprot tome, trajni feritni magneti izrađeni su od tvrdih ferita, koji imaju visoku koercitivnost i visoku remanenciju nakon magnetizacije. Željezni oksid i barijev ili stroncijev karbonat koriste se u proizvodnji tvrdih feritnih magneta. Visoka koercitivnost znači da su materijali vrlo otporni na demagnetizaciju, što je bitna karakteristika trajnog magneta. Također imaju visoku magnetsku propusnost.
Najčešći tvrdi feriti su:
Stroncijev ferit koji se koristi u malim električnim motorima, mikrovalnim uređajima, medijima za snimanje, magnetooptičkim medijima, telekomunikacijskoj i elektroničkoj industriji.
Stroncijev heksaferit dobro je poznat po svojoj visokoj koercitivnosti zbog svoje magnetne slane anizotropije. Naširoko se koristi u industrijskim primjenama kao trajni magneti, a budući da se mogu usitnjavati u prah i lako oblikovati, pronalaze svoju primjenu u sustavima mikro i nano tipova kao što su biomarkeri, biodijagnostika i biosenzori.
Barijev ferit, uobičajeni materijal za aplikacije s permanentnim magnetom. Barijev 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 rijetkih zemalja.

 

Fizička svojstva keramičkih magneta

 

Curiejeva temperatura

450 stupnjeva (482 stupnja F)

Koeficijent toplinskog širenja

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

Električni otpor

>1010 µO·cm

Gustoća

4.8 - 4.9 G/CM-3

Vickerova tvrdoća

480 - 580 HV

Youngov modul

170 kN·mm-2

Čvrstoća na savijanje

0.05 - 0.09 kN·mm-2

Čvrstoća na pritisak

1,3 kN·mm-2

Vlačna čvrstoća

0.02 - 0.05 kN·mm-2

 

 
Naša tvornica
 

 

Everbeen Magnet nalazi se u Xiamenu, obalnom gradu na jugoistočnoj obali Kine. Ima luke za prekooceanski i zračni transport koji vode u cijeli svijet, s razvijenim gospodarstvom i praktičnom logistikom.
Everbeen Magnet specijaliziran je za razvoj i obradu raznih materijala s trajnim magnetima kao što su NdFeB, feritni magneti i pribor, elektroničke komponente i uređaji za primjenu magneta. Duboko smo uključeni u područje trajnih magnetskih materijala više od 20 godina. Možemo usvojiti sofisticirano upravljanje procesima i visokokvalitetne usluge kako bismo zadovoljili potrebe kupaca, točno ponudili troškovno učinkovite 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 kvalitete
 

 

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

 

 
Pitanja
 

 

P: Za što se koriste keramički magneti?

O: Keramički magneti koriste se u raznim primjenama. Oni pokreću motore, kao što su DC motori bez četkica koji se koriste u električnim alatima kao i DC motori s trajnim magnetima koji se koriste u vozilima. Također se koriste u opremi za magnetsku separaciju za odvajanje materijala željeznih metala od materijala obojenih metala.

P: Jesu li keramički magneti snažni?

O: Keramički magneti imaju relativno nisko magnetsko polje, registrirano na samo 3,5 na (BH)max ljestvici, što je više od desetine snage magneta rijetkih zemalja. (BH)max ljestvica mjeri gustoću energije i koristi se za mjerenje jačine magnetske sile. Što je veći (BH)max to je bolji magnet.

P: Koja je razlika između neodimijskih i keramičkih magneta?

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

P: Koja je razlika između savitljivih i keramičkih magneta?

O: Fleksibilni magneti izrađeni su od termoplastičnih materijala i mogu se saviti bez utjecaja na njihovu izvedbu. Keramički magneti, ili tvrdi feritni magneti, kruti su i krti, daju dobre magnetske performanse i općenito su ekonomični.

P: Koliko dugo traju keramički magneti?

O: I keramički i neodimijski magneti smatraju se "trajnim" magnetima, što znači da će održavati magnetsko polje godinama osim ako se oštete ili na drugi način pokvare.

P: Mogu li se keramički magneti smočiti?

O: Neobloženi keramički magneti mogu izdržati vlažna okruženja bez korozije. Bilo koja obloga koja se dodaje obično je radi estetike ili radi zadržavanja keramičke prašine koja se može povezati s keramičkim magnetima. Neodimijski magneti trebaju presvlaku kako bi se spriječila korozija.

P: Lijepe li se keramički magneti za metal?

O: Ako zgrada koristi metalne klinove, možete ih pouzdano pronaći pomoću keramičkog magneta. A ako vaš pištolj nema jedan od onih otmjenih magnetiziranih rukohvata, zalijepite magnet na dno i upravo ste ga nadogradili na nešto mnogo praktičnije.

P: Zašto se zovu keramički magneti?

O: Nakon procesa oblikovanja, magnetski materijal se zatim sinterira na oko 2,000 stupnja F. Proces sinteriranja sličan je procesu pečenja keramičkog posuđa, stoga popularni naziv "keramički" magnet.

P: Vode li keramički magneti struju?

O: Magneti niske vodljivosti koriste se u aplikacijama gdje se od magneta zahtijeva neka električna izolacijska svojstva, kao u transformatorima. Supervodljivi magneti su posebna klasa keramike koja može provoditi električnu struju bez otpora i stoga bez gubitka energije.

P: Jesu li keramički magneti trajni?

O: Keramički magneti (također poznati kao "feritni" magneti) dio su obitelji trajnih magneta i najjeftiniji su tvrdi magneti dostupni danas. Sastavljeni od stroncijevog karbonata i željeznog oksida, keramički (feritni) magneti srednje su magnetske jakosti i mogu se koristiti na prilično visokim temperaturama.

P: Hoće li keramički magneti hrđati?

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 keramičke magnete učiniti jačima?

O: Keramički magnet može se ponovno magnetizirati izlaganjem jakom, jednoličnom magnetskom polju. Brojevi variraju, ali otkrili smo da je izlaganje jakosti polja od 8,000-10,000 gaussa bilo dovoljno da se potpuno ponovno magnetizira.

P: Mogu li se keramički magneti grijati?

O: Srećom, keramički magneti su otporni na toplinu. Oni mogu izdržati više topline od drugih vrsta magneta, a istovremeno zadržati svoju snagu. Za demagnetizaciju keramičkog magneta mogu biti potrebne temperature od 400 do 500 stupnjeva Fahrenheita.

P: Koliko se mogu zagrijati keramički magneti?

O: Iako feritni magneti dolaze s relativno nižom maksimalnom radnom temperaturom od 250 stupnjeva, naširoko se koriste zbog niže cijene.

P: Jesu li keramički magneti isti kao magneti rijetkih zemalja?

O: Magnet od rijetke zemlje ima mnogo bolje performanse od keramičkih magneta i alnico magneta. Magneti ove vrste obično imaju remanenciju veću od 1,2 Tesla i najjači su među stalnim magnetima.

P: Koriste li se keramički magneti u hladnjacima?

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

P: Jesu li keramički magneti slabi?

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

P: Kako čistite keramičke magnete?

O: Da biste očistili magnet, možete ga obrisati čistom krpom i toplom sapunicom. Magnete treba očistiti kako bi se riješili klica i opstruktivnih krhotina koje mogu ući u njihovo magnetsko polje.

P: Od čega su napravljeni keramički magneti?

O: Sirovine koje 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: Imaju li keramički magneti polove?

O: S niskom koercitivnošću, mekani keramički magneti mogu promijeniti položaj svojih polova, što ih čini idealnim za primjene poput električnih vodiča.

Kao jednog od najprofesionalnijih proizvođača i dobavljača keramičkih magneta u Kini, odlikuju nas kvalitetni proizvodi i dobra usluga. Budite uvjereni da u našoj tvornici možete kupiti prilagođeni keramički magnet po konkurentnoj cijeni.

vezani neodimijski magnet za sušilo za kosu, Magnet za kućanstvo, Magnet za igračke

(0/10)

clearall