Керамічний магніт

 
Чому обирають нас?
 
01/

Компетентність і досвід
20+ років досвіду роботи в галузі магнітів, усі наші відділи продажів мають 12+ роки досвіду та знань у різних типах постійних магнітів.

02/

Налаштування
Більшість постійних магнітів налаштовуються відповідно до креслення та запитів. Будьте гнучкими у задоволенні потреб клієнтів, незалежно від того, чи йдеться про коригування замовлення, додаткову інформацію чи інші спеціальні запити.

03/

Різноманітний асортимент продукції
Окрім неодимового магніту, ми також надаємо магніт Alnico, магніт із самарієвого кобальту (SmCo), феритовий (керамічний) магніт, гнучкий магніт (гумовий магніт) і магнітні вироби.

04/

Гарантія якості
Усі магніти проходять наш суворий контроль якості. Ми запевняємо вас, що ми пропонуємо першокласні та якісні продукти. Від початку виробництва до перевірки готової продукції ми звертаємо увагу на кожну деталь і намагаємось уникати будь-яких помилок.

05/

Ефективне спілкування
Забезпечте чуйну та ефективну комунікацію під час процесу купівлі, оперативно відповідаючи на будь-які запити та пропонуючи підтримку для забезпечення безперебійної транзакції.

06/

Своєчасна доставка
15-30 дн. відповідно до інформації про замовлення на магніті. Ми обіцяємо своєчасну доставку, щоб ви отримали товар вчасно.

 

Що таке керамічний магніт

 

Керамічні магніти (також відомі як «феритові» магніти) є частиною сімейства постійних магнітів і є найдешевшими твердими магнітами, доступними сьогодні. Керамічні (феритові) магніти, що складаються з карбонату стронцію та оксиду заліза, мають середню магнітну силу і можуть використовуватися при досить високих температурах.

 

Головна 123 Остання сторінка 1/3

Процес виготовлення керамічних магнітів

 

Керамічні (феритові) магніти складаються з карбонату стронцію та оксиду заліза.


Виробництво:Порошкоподібну суміш карбонату стронцію та оксиду заліза вводять у вологий або сухий прес для формування. Під час цього процесу магнітне поле прикладається в напрямку бажаної намагніченості, щоб орієнтувати матеріал і збільшити потенціал продуктивності магніту. Цей магніт вважається «орієнтованим» (анізотропним). Якщо під час утворення не піддається впливу магнітного поля, воно називається «неорієнтованим» (ізотропним).
Після процесу формування магнітний матеріал спікається приблизно за 2000 градусів F. Процес спікання подібний до процесу випалювання керамічного посуду, тому популярна назва «керамічний» магніт.
Нарешті, магніт завершують — шліфують за розміром за допомогою шліфувального круга з алмазним лезом, намагнічують і перевіряють для відправлення.


Допуски:Розміри штампування становлять +/– 2% або +/– 0,025 дюйма, залежно від того, що більше. Розміри різання становлять або +/– 3% або +/– 0,025 дюйма, залежно від того, що більше. Допуски на товщину зазвичай шліфуються до +/– 0,005 дюйма відповідно до Міжнародної асоціації магнітів (IMA).
Візуальні недоліки, такі як тріщини, пористість, пустоти, обробка поверхні тощо (зазвичай зустрічаються в спечених керамічних магнітах) не є причиною для відхилення. Сколи допустимі, якщо видалено не більше 5% поверхні стовпа. Тріщини допустимі за умови, що вони не поширюються більше ніж на 50% поверхні стовпа.


Намагнічування та поводження:Матеріал керамічного магніту є надзвичайно крихким і може відколотися або зламатися, якщо його впустити на тверду поверхню або якщо йому дозволити «стрибнути» на об’єкт, що привертає увагу.
Найслабкіший сорт керамічного матеріалу - це клас 1, який зазвичай є неорієнтованим. 5 і 8 класи – орієнтований керамічний матеріал. Коли ви виготовляєте магнітні вузли з кераміки, зазвичай легше намагнітити виріб після складання.


Механічна обробка:Оскільки керамічний матеріал дуже крихкий, він вимагає спеціальних методів обробки та обладнання. Терміни виконання можуть відрізнятися, але ми пропонуємо різання та шліфування керамічного матеріалу відповідно до ваших вимог. Зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації.

 

5 фактів про керамічні магніти

 

Вони використовуються в електродвигунах, підйомних пристроях, стереодинаміках, мікрохвильових печах, системах зв’язку тощо. Як і всі магніти, керамічні магніти створюють магнітне поле. Але вони відрізняються унікальним складом, який виділяє їх серед інших.


Також відомі як феритові магніти
Керамічні магніти також відомі як феритові магніти. Це пояснюється їх складом оксиду заліза, змішаного з карбонатом стронцію. Оксид заліза по суті є іржею. Керамічні магніти виготовлені переважно з оксиду заліза та невеликої кількості карбонату стронцію. Поєднання цих інгредієнтів призводить до постійного магніту.


Виготовлено за допомогою екструзії
Більшість керамічних магнітів виготовляються за допомогою екструзії. Екструзія — це виробничий процес, у якому матеріал продавлюється через вузький прохід. Щоб виготовити керамічні магніти, виробники зазвичай змішують оксид заліза з карбонатом стронцію, після чого пропускають його через фільєри. Після цього процесу екструзії можна використовувати спікання разом із шліфуванням або формуванням.


Термостійкий
Зазвичай магніти стають слабшими під впливом тепла. На щастя, керамічні магніти термостійкі. Вони можуть витримувати більше тепла, ніж інші типи магнітів, зберігаючи свою міцність. Для розмагнічення керамічного магніту може знадобитися температура від 400 до 500 градусів за Фаренгейтом. Ви все одно повинні намагатися тримати їх подалі від джерел тепла, але керамічні магніти відомі своїми термостійкими властивостями. Для розмагнічення керамічних магнітів потрібна сильна температура.


Доступні з покриттями
Ви можете знайти керамічні магніти з покриттям або без. Покриття – це просто шар, який наноситься на поверхню керамічного магніту. Більшість покриттів призначені для покращення фізичних властивостей керамічних магнітів. Цинк, наприклад, зазвичай використовується для захисту керамічних магнітів від корозії. Політетрафторетилен (PTFE), з іншого боку, використовується для захисту керамічних магнітів від поломки.


Настроювана магнітна сила
Магнітні характеристики керамічних магнітів можна налаштувати під час виробничого процесу. Це передбачає застосування магнітного поля. Коли магнітне поле прикладається до керамічного магніту під час виробничого процесу, магнітна продуктивність збільшується. Як наслідок, керамічні магніти краще налаштовувати, ніж багато інших типів магнітів.
Керамічні магніти є одними з найпоширеніших видів постійних магнітів. Також відомі як феритові магніти, вони виготовляються шляхом екструзії, мають відмінні термостійкі властивості, доступні з покриттям або без нього, а їх магнітні властивості можна налаштувати.

 

 
Види керамічних магнітів
 
01/

Жорсткі керамічні магнетики
Жорсткий керамічний магнетик важко розмагнітити через його високу коерцитивну силу, що робить його неможливим змінити. Сильне та постійне магнітне поле твердих керамічних магнітів робить їх ідеальними для застосувань, які потребують міцності та надійності. Оскільки тверді керамічні магніти довговічні, вони використовуються в телекомунікаційному обладнанні, яке не виходить з ладу та є надійним.

02/

Моментні магніти
Керамічні моментні магніти мають прямокутні петлі гістерезису. Коли вони знаходяться в присутності невеликого магнітного поля, вони стають намагніченими і насиченими. Коли зовнішнє магнітне поле припиняється, магніт залишається намагніченим. Цей тип магніту виготовляється з магнієво-марганцевого фериту та літій-марганцевого фериту. Вони є важливою частиною ядер пам’яті комп’ютерів.

03/

Постійні керамічні магніти
Постійні керамічні магніти мають одноосьову анізотропну гексагональну структуру. Вони можуть зберігати свої міцні властивості протягом тривалого періоду часу і можуть використовуватися для створення магнітного поля. Постійні керамічні магніти жорсткі, що є причиною їх постійної та постійної сили. Вони використовуються в холодильниках, мікрофонах, автомобільних додатках і бездротових приладах.

04/

П'єзомагнітні керамічні магніти
П’єзомагнітні керамічні магніти мають матеріал, який механічно подовжується або вкорочується в напрямку магнітного поля при намагнічуванні. У п’єзомагнітних матеріалах магнітне поле створюється, коли матеріал зазнає напруги або іншої форми деформації. Це стає можливим у матеріалі, коли щось не вистачає в його кристалічній структурі.
Використання п’єзомагнітних керамічних магнітів можна знайти в перетворювачах і магнітострикційних частинах для ультразвуку.

05/

М'які магніти
М'які керамічні магніти є феримагнітними з кубічною кристалічною структурою. Їх легко намагнічувати і розмагнічувати. М’які керамічні магніти мають широке та різноманітне застосування, виробляються у великих кількостях і мають високу продуктивність. Використовуються для фільтрів, трансформаторів, радіоядер, магнітофонних і відеоголовок.
Одним із основних методів класифікації м’яких керамічних магнітів є їх низька коерцитивна сила. Коерцитивна сила магніту вимірюється петлею магнітного гістерезису або кривою намагніченості.

06/

Спіновий керамічний магніт
Концепція спінового керамічного магніту базується на обертовому магнетизмі, де існують два перпендикулярних стабільних магнітних поля та магнітне поле електромагнітної хвилі. Поєднання різних полів викликає постійне обертання. Хоча деякі металеві магніти мають обертовий магнетизм, вони не є стійкими через втрати вихрових струмів, що зумовило необхідність використання керамічних магнітів.

 

Large Ceramic Magnet

 

Переваги використання керамічних магнітів

Однією з ключових переваг керамічних магнітів є їх здатність працювати при високих температурах. Це робить їх особливо придатними для застосувань, де інші типи магнітів, як відомо, виходять з ладу. Завдяки типовому діапазону робочих температур до 300 градусів ці магніти забезпечують надійну роботу в складних температурних умовах.
Ще однією винятковою перевагою є стійкість керамічних магнітів до корозії. На відміну від інших магнітних матеріалів, феритові магніти не піддаються корозії у воді. Це гарантує їх міцність і тривалий термін служби.

 

Сорти та властивості керамічних магнітів

 

М’які ферити, які використовуються в трансформаторних або електромагнітних сердечниках, містять сполуки нікелю, цинку та/або марганцю. Вони мають низьку коерцитивну силу і називаються м'якими феритами. Низька коерцитивність означає, що намагніченість матеріалу може легко змінювати напрямок без розсіювання великої кількості енергії (втрати на гістерезис), тоді як високий питомий опір матеріалу запобігає виникненню вихрових струмів у серцевині, ще одному джерелу втрати енергії.
Напівтверді ферити знаходяться між м’яким і твердим магнітним матеріалом і зазвичай класифікуються як напівтвердий матеріал. Він в основному використовується для магнітострикційних застосувань, таких як датчики та виконавчі механізми, завдяки високому магнітострикції насичення. Крім того, його магнітострикційні властивості можна налаштувати шляхом індукування магнітної одновісної анізотропії. Це можна зробити за допомогою магнітного відпалу, ущільнення за допомогою магнітного поля або реакції під одновісним тиском. Останнє рішення має перевагу надшвидкості (20 хв) завдяки використанню іскрового плазмового спікання. Індукована магнітна анізотропія у фериті кобальту також є корисною для посилення магнітоелектричного ефекту в композиті.
На відміну від твердих феритів, постійні феритові магніти виготовлені з твердих феритів, які мають високу коерцитивну силу та високу залишкову намагніченість. Оксид заліза і карбонат барію або стронцію використовують для виготовлення твердих феритових магнітів. Висока коерцитивна сила означає, що матеріали дуже стійкі до розмагнічування, що є важливою характеристикою для постійного магніту. Вони також мають високу магнітну проникність.
Найбільш поширені тверді ферити:
Ферит стронцію використовується в невеликих електродвигунах, мікрохвильових пристроях, носіях запису, магнітооптичних носіях, телекомунікаційній та електронній промисловості.
Гексаферрит стронцію добре відомий своєю високою коерцитивною силою завдяки його магнітокристалічній анізотропії. Він широко використовується в промислових цілях як постійні магніти, і, оскільки їх можна легко порошкувати та формувати, вони знаходять застосування в системах мікро- та нанотипів, таких як біомаркери, біодіагностика та біосенсори.
Ферит барію, звичайний матеріал для постійних магнітів. Ферити барію є міцною керамікою, яка зазвичай стійка до вологи та корозії.
Керамічні магніти пропонують кілька важливих переваг, однією з яких є низька вартість. Статистика показує, що приблизно три чверті всіх вироблених у світі магнітів складаються з керамічних магнітів. Як наслідок, вони зазвичай дешевші, ніж інші магніти, наприклад рідкоземельні магніти.

 

Фізичні властивості керамічних магнітів

 

Температура Кюрі

450 градусів (482 градуси F)

Коефіцієнт теплового розширення

{{0}}.0 - +15.0 x 10-6 градус -1

Електричний опір

>1010 мкО·см

Щільність

4.8 - 4.9 г/см-3

Твердість за Віккером

480 - 580 HV

Модуль Юнга

170 кН·мм-2

Міцність на вигин

0.05 - 0.09 кН·мм-2

Міцність на стиск

1,3 кН·мм-2

Міцність на розрив

0.02 - 0.05 кН·мм-2

 

 
Наша фабрика
 

 

Everbeen Magnet знаходиться в Сямень, прибережному місті на південно-східному узбережжі Китаю. Він має морські судноплавні та повітряні порти, що ведуть до всього світу, з розвиненою економікою та зручною логістикою.
Everbeen Magnet спеціалізується на розробці та обробці різних матеріалів з постійними магнітами, таких як NdFeB, феритові магніти та аксесуари, електронні компоненти та пристрої для застосування магнітів. Ми глибоко залучені в сферу матеріалів з постійними магнітами більше 20 років. Ми можемо застосувати складне управління процесами та високоякісні послуги, щоб задовольнити потреби клієнтів, точно надавати економічно ефективні продукти.

 

productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
Основне виробниче обладнання
 

 

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

 

 
Сертифікат якості
 

 

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

 

 
FAQ
 

 

З: Для чого використовуються керамічні магніти?

A: Керамічні магніти використовуються в широкому спектрі застосувань. Вони живлять двигуни, такі як безщіточні двигуни постійного струму, які використовуються в електроінструментах, а також двигуни постійного струму з постійними магнітами, які використовуються в транспортних засобах. Вони також використовуються в обладнанні для магнітної сепарації для відділення матеріалів чорних металів від матеріалів кольорових металів.

Питання: Чи потужні керамічні магніти?

A: Керамічні магніти мають порівняно низьке магнітне поле, яке реєструється лише на рівні 3,5 за шкалою (BH)max, що становить більше ніж одну десяту сили рідкоземельних магнітів. Шкала (BH)max реєструє щільність енергії та використовується для вимірювання сили магнітної сили. Чим вище (BH)max, тим краще магніт.

З: Яка різниця між неодимовими та керамічними магнітами?

A: Неодимові магніти набагато сильніші за керамічні, з максимальним енергетичним добутком, який може досягати 52 MGOe. Для порівняння, керамічні магніти мають максимальний енергетичний продукт приблизно до 5 MGOe. Це означає, що неодимовий магніт такого ж розміру, як і феритовий, набагато сильніший.

З: Яка різниця між гнучкими та керамічними магнітами?

В: Гнучкі магніти виготовлені з термопластичних матеріалів і їх можна згинати, не впливаючи на їхню роботу. Керамічні магніти, або тверді феритові магніти, жорсткі та крихкі, забезпечують хороші магнітні характеристики та, як правило, економічні.

Q: Як довго служать керамічні магніти?

A: Як керамічні, так і неодимові магніти вважаються «постійними» магнітами, тобто вони підтримуватимуть магнітне поле роками, якщо їх не пошкодити чи іншим чином зламати.

З: Чи можуть керамічні магніти намокнути?

В: Керамічні магніти без покриття можуть витримувати вологе середовище без корозії. Будь-яке покриття, яке додається, як правило, призначене для естетики або для утримання керамічного пилу, який може бути пов’язаний з керамічними магнітами. Неодимові магніти потребують покриття для запобігання корозії.

З: Чи прилипають керамічні магніти до металу?

A: Якщо в будівлі використовуються металеві шпильки, їх можна надійно знайти за допомогою керамічного магніту. І якщо ваш шуруповерт не має жодної з тих дивовижних намагнічених рукояток, приклейте магніт до нижньої частини, і ви щойно перейшли на щось набагато зручніше.

З: Чому їх називають керамічними магнітами?

A: Після процесу формування магнітний матеріал спікається приблизно за 2,000 градусів F. Процес спікання подібний до процесу випалювання керамічного посуду, тому популярна назва «керамічний» магніт.

З: Чи проводять керамічні магніти електрику?

A: Магніти з низькою провідністю використовуються в тих випадках, коли магніт повинен мати певні електроізоляційні властивості, наприклад, у трансформаторах. Надпровідні магніти – це особливий клас кераміки, яка здатна проводити електрику без опору і, отже, без втрати енергії.

Питання: чи є керамічні магніти постійними?

A: Керамічні магніти (також відомі як «феритові» магніти) є частиною сімейства постійних магнітів і є найнижчими доступними сьогодні твердими магнітами. Керамічні (феритові) магніти, що складаються з карбонату стронцію та оксиду заліза, мають середню магнітну силу і можуть використовуватися при досить високих температурах.

З: Чи іржавіють керамічні магніти?

A: Керамічні магніти дуже стійкі до корозії. Покриття можна наносити в косметичних цілях або для зменшення дрібного феритового порошку, який асоціюється з керамічними магнітами.

З: Як зробити керамічні магніти міцнішими?

A: Керамічний магніт можна повторно намагнітити, піддавши його дії сильного однорідного магнітного поля. Цифри відрізняються, але ми виявили, що для повного повторного намагнічення достатньо піддати його дії поля в 8,000-10,000 гаусів.

З: Чи можна нагрівати керамічні магніти?

A: На щастя, керамічні магніти термостійкі. Вони можуть витримувати більше тепла, ніж інші типи магнітів, зберігаючи свою міцність. Для розмагнічення керамічного магніту може знадобитися температура від 400 до 500 градусів за Фаренгейтом.

З: Наскільки нагріваються керамічні магніти?

A: Хоча феритові магніти мають порівняно нижчу максимальну робочу температуру 250 градусів, вони широко використовуються через їх нижчу вартість.

З: Керамічні магніти – це те саме, що рідкоземельні магніти?

A: Рідкоземельний магніт має набагато вищу продуктивність, ніж керамічні магніти та альніко магніти. Магніти цього типу зазвичай мають залишкову намагніченість понад 1,2 Тесла і є найсильнішими серед постійних магнітів.

З: Чи використовуються керамічні магніти в холодильниках?

A: Постійні керамічні магніти жорсткі, що є причиною їх постійної та стабільної сили. Вони використовуються в холодильниках, мікрофонах, автомобільних додатках і бездротових приладах.

Питання: Керамічні магніти слабкі?

A: Вони відомі своєю середньою магнітною силою та здатністю витримувати досить високі температури. Керамічні або феритові магніти в основному складаються з карбонатів стронцію або карбонату барію та оксиду заліза. Це найдоступніші, жорсткі ринки, доступні на ринку сьогодні.

З: Як чистити керамічні магніти?

A: Щоб очистити магніт, ви можете протерти його чистою тканиною та теплою водою з милом. Магніти слід очистити, щоб позбутися мікробів і заважаючого сміття, яке може потрапити в їхнє магнітне поле.

З: З чого зроблені керамічні магніти?

A: Сировиною, яка використовується для виробництва керамічних магнітів, є карбонат стронцію та оксид заліза, кожен магніт складається приблизно з 90% оксиду заліза та 10% карбонату стронцію.

З: Чи мають керамічні магніти полюси?

A: Завдяки низькій коерцитивній силі м’які керамічні магніти здатні змінювати положення своїх полюсів, що робить їх ідеальними для застосування, наприклад, для електричних провідників.

Як одного з найпрофесійніших виробників і постачальників керамічних магнітів у Китаї, нас відрізняє якісна продукція та гарне обслуговування. Будьте впевнені, придбайте індивідуальний керамічний магніт за конкурентоспроможною ціною на нашому заводі.

(0/10)

clearall