Bei gebundenen Ferritmagneten handelt es sich um eine Art Permanentmagnet, der aus einer Mischung aus Keramikpulver und einem Polymerbindemittel besteht.Sie sind für ihre hohe Koerzitivfeldstärke bekannt, die sie resistent gegen Entmagnetisierung macht, und außerdem sind sie im Vergleich zu anderen Magnettypen relativ kostengünstig. Was die unterschiedlichen Größen gebundener Ferritmagnete angeht, sind sie in einer Vielzahl von Größen und Formen erhältlich für unterschiedliche Anwendungen geeignet.Die Größe des Magneten kann seine magnetischen Eigenschaften beeinflussen, beispielsweise sein maximales Energieprodukt und seine Haltekraft.Größere Magnete haben im Allgemeinen eine größere magnetische Stärke und können eine stärkere Kraft ausüben, während kleinere Magnete besser für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot geeignet sind. Was die spezifischen Größen betrifft, können gebundene Ferritmagnete von kleinen, dünnen Scheiben oder Quadraten reichen, die in der Elektronik und in Sensoren verwendet werden. bis hin zu größeren, blockförmigen Magneten, die in industriellen Anwendungen wie Magnetabscheidern und Motoren verwendet werden.Die Abmessungen der Magnete können erheblich variieren, und es können auch kundenspezifische Formen und Größen hergestellt werden, um bestimmte Designanforderungen zu erfüllen. Bei der Auswahl eines gebundenen Ferritmagneten ist es wichtig, die Größe und Form zu berücksichtigen, die am besten zur beabsichtigten Anwendung passt Faktoren wie Magnetstärke, Platzbeschränkungen und Umgebungsbedingungen.Darüber hinaus können der Herstellungsprozess und die Materialzusammensetzung auch die Leistung von gebundenen Ferritmagneten in verschiedenen Größen beeinflussen. Insgesamt sind gebundene Ferritmagnete aufgrund der Flexibilität in Größe und Form für ein breites Anwendungsspektrum in verschiedenen Branchen geeignet und bieten eine kostengünstige und kostengünstige Lösung zuverlässige magnetische Lösung.
Magnetische Eigenschaften und physikalische Eigenschaften von gebundenem Ferrit
Serie | Ferrit | ||||||||
Anisotrop | |||||||||
Nylon | |||||||||
Grad | SYF-1.4 | SYF-1.5 | SYF-1.6 | SYF-1.7 | SYF-1.9 | SYF-2.0 | SYF-2.2 | ||
Magetisch Charactari -stics | Restinduktion (mT) (KGs) | 240 2,40 | 250 2,50 | 260 2,60 | 275 2,75 | 286 2,86 | 295 2,95 | 303 3.03 | |
Zwangskraft (KA/m) (Koe) | 180 2.26 | 180 2.26 | 180 2.26 | 190 2.39 | 187 2,35 | 190 2.39 | 180 2.26 | ||
Eigene Zwangskraft (K oe) | 250 3.14 | 230 2,89 | 225 2,83 | 220 2,76 | 215 2.7 | 200 2.51 | 195 2,45 | ||
Max.Energieprodukt (MGOe) | 11.2 1.4 | 12 1.5 | 13 1.6 | 14.8 1,85 | 15.9 1,99 | 17.2 2.15 | 18.2 2.27 | ||
Körperlich Charactari -stics | Dichte (g/m3) | 3.22 | 3.31 | 3.46 | 3,58 | 3,71 | 3,76 | 3,83 | |
Zugfestigkeit (MPa) | 78 | 80 | 78 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
Biegefestigkeit (MPa) | 146 | 156 | 146 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
Schlagfestigkeit (J/m) | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | 36 | 40 | ||
Härte (Rsc) | 118 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Wasseraufnahme (%) | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | ||
Thermische Verformungstemp.(℃) | 165 | 165 | 166 | 176 | 176 | 178 | 180 |
Produkteigenschaft
Eigenschaften des gebundenen Ferritmagneten:
1. Durch Pressformen und Spritzgießen können Permanentmagnete kleiner Größe, komplexer Formen und hoher geometrischer Genauigkeit hergestellt werden.Einfache automatisierte Produktion im großen Maßstab.
2. Kann in jede Richtung magnetisiert werden.In gebundenem Ferrit können mehrere Pole oder sogar unzählige Pole realisiert werden.
3. Verbundferritmagnete werden häufig in allen Arten von Mikromotoren verwendet, wie z. B. Spindelmotoren, Synchronmotoren, Schrittmotoren, Gleichstrommotoren, bürstenlosen Motoren usw.