sales@cqgwtech.com    +86-15223244472
Cont

Kas teil on küsimusi?

+86-15223244472

Pehmed magnetid

Mis on pehmed magnetid

 

 

Pehmed magnetid on materjalid, mida on lihtne magnetiseerida ja demagnetiseerida. Neid tuntakse ka kui ajutisi magneteid või elektromagneteid. Need on valmistatud ferromagnetilistest materjalidest, nagu raud, nikkel, koobalt ja nende sulamid. Pehmetel magnetitel on madal koertsitiivsus, mis tähendab, et nende magnetiseerimiseks ja demagnetiseerimiseks on vaja vähem magnetvälja tugevust. Pehmeid magneteid kasutatakse laialdaselt sellistes rakendustes nagu elektrimootorid, trafod, generaatorid ja magnetandurid. Neid kasutatakse ka magnetvarjestuses, et kaitsta tundlikke elektroonikaseadmeid magnetiliste häirete eest. Erinevalt kõvadest magnetitest kaotavad pehmed magnetid aja jooksul oma magnetilised omadused, kui need ei puutu kokku magnetväljaga.

 

Pehmete magnetite eelised

Madal sunnivõime

Pehmetel magnetitel on väga madal koertsitiivsus, mistõttu on neid lihtne magnetiseerida ja demagnetiseerida.

 

Madal magnetiline remanents

Pehmetel magnetitel on madal magnetiline remanents, mis tähendab, et nad ei säilita magnetvälja pärast magnetiseerimisjõu eemaldamist.

 

Kuluefektiivne

Pehmed magnetid on üldiselt kõvade magnetitega võrreldes odavamad ja neid saab valmistada suurtes kogustes väiksemate kuludega.

Kõrge läbilaskvus

Pehmetel magnetitel on kõrge läbilaskvus, mis muudab need ideaalseks kasutamiseks elektromagnetilistes seadmetes.

Madalad hüstereesikaod

Pehmetel magnetitel on väga väikesed hüstereesikaod, mis muudab need tõhusamaks ja vähendab energiakadusid.

Hea termiline stabiilsus

Pehmed magnetid on kõrgetel temperatuuridel stabiilsed, mis muudab need ideaalseks kasutamiseks kõrgel temperatuuril.

Kõrge korrosioonikindlus

Mõnedel pehmetel magnetitel on kõrge korrosioonikindlus, mis muudab need ideaalseks kasutamiseks karmides keskkondades.

Keskkonnasõbralik

Pehmed magnetid on tavaliselt valmistatud madala toksilisusega materjalidest ja seetõttu peetakse neid keskkonnasõbralikeks.

Kõrge elektrijuhtivus

Mõnedel pehmetel magnetitel on kõrge elektrijuhtivus, mis muudab need kasulikuks elektri- ja elektroonikaseadmetes.

 

Mn-zn Ferriidi südamikuga magnet
Add to Inquiry
Mn-zn Ferriidi südamikuga magnet

Mn-Zn Ferrite Core Magnet on pehmete magnetiliste materjalide klass, millel on väga head
Pehmed magnetilised komposiitmaterjalid
Add to Inquiry
Pehmed magnetilised komposiitmaterjalid

Mis on pehmed magnetilised komposiitmaterjalid? Pehmed magnetilised komposiitmaterjalid on
Mn-zn Ferriidi südamikuga magnet
Add to Inquiry
Mn-zn Ferriidi südamikuga magnet

1. Kõrge magnetiline läbilaskvus.. 2. Suurepärane küllastusvoo tihedus.. 3. Väike kadu koos suure
MnZn ferriit toroid südamik
Add to Inquiry
MnZn ferriit toroid südamik

Magnetsüdamikke, mis koosnevad raudoksiidist ja muudest metallkomponentidest sisaldavast
MnZn Ferriidi südamik
Add to Inquiry
MnZn Ferriidi südamik

Kõigepealt peab olema ferriitidest põhimõtteline arusaam, et mõista, mis on MnZn-ferriidid või mida
SMC materjal
Add to Inquiry
SMC materjal

Pehmed magnetilised komposiidid (SMC), mida nimetatakse ka magnetiliseks pulbersüdamikuks, on pehme
Pehmed magnetilised komposiitmaterjalid
Add to Inquiry
Pehmed magnetilised komposiitmaterjalid

Magnetühendus, mida nimetatakse ka püsimagnetiliseks sidumiseks, on teatud tüüpi ülekandemeetod,
Miks valida meid
 

Teadmised ja kogemused
Meie ekspertide meeskonnal on aastatepikkune kogemus oma klientidele kvaliteetsete teenuste pakkumisel. Me palkame ainult parimaid spetsialiste, kellel on tõestatud kogemus erakordsete tulemuste saavutamisel.

 

Konkurentsivõimeline hinnakujundus
Pakume oma teenustele konkurentsivõimelist hinda ilma kvaliteedis järeleandmisi tegemata. Meie hinnad on läbipaistvad ja me ei usu varjatud tasudesse ega tasudesse.

 

Kliendirahulolu
Oleme pühendunud kvaliteetsete teenuste pakkumisele, mis ületavad meie klientide ootusi. Püüame tagada, et meie kliendid oleksid meie teenustega rahul ja teeme nendega tihedat koostööd, et tagada nende vajaduste rahuldamine.

 

Ühekordne teenus
Lubame pakkuda teile kiireimat vastust, parimat hinda, parimat kvaliteeti ja kõige täielikumat müügijärgset teenindust.

 

Ohutus magnetite käsitsemisel
MnZn Ferrite Core
Mn-zn Ferrite Core Magnet
Samarium Cobalt Countersunk Magnets
Alnico Ring Magnet

Pehmed magnetilised materjalid on materjalid, mida on lihtne magnetiseerida ja demagnetiseerida. Nende sisemine koertsitiivsus on tavaliselt väiksem kui 1000 Am{1}}. Neid kasutatakse peamiselt elektrivoolu tekitatud voo suurendamiseks ja/või suunamiseks. Peamine parameeter, mida sageli kasutatakse pehmete magnetmaterjalide väärtusnäitajana, on suhteline läbilaskvus, mis näitab, kui kergesti materjal reageerib rakendatud magnetväljale. Teised peamised huvipakkuvad parameetrid on koertsitiivsus, küllastusmagnetiseeritus ja elektrijuhtivus.


Pehmete magnetiliste materjalide kasutusviisid jagunevad kahte põhikategooriasse: vahelduv- ja alalisvoolu. Alalisvoolurakendustes materjal magnetiseeritakse toimingu sooritamiseks ja seejärel demagnetiseeritakse toimingu lõpus, nt vanaraua meelitamiseks lülitatakse sisse vanaraua kohale asuv kraana elektromagnet ja seejärel lülitatakse see välja, et teras maha visata. . Vahelduvvoolu rakendustes toimub materjali pidev tsükkel, alates ühest suunast teise magnetiseerimisest kogu tööperioodi jooksul, nt toiteallika trafo. Iga kasutusviisi puhul on soovitav kõrge läbilaskvus, kuid muude omaduste tähtsus on erinev.


Alalisvoolurakenduste puhul on materjali valikul kõige tõenäolisem läbilaskvus. See oleks nii näiteks varjestusrakenduste puhul, kus voog tuleb juhtida läbi materjali. Kui materjali kasutatakse magnetvälja tekitamiseks või jõu tekitamiseks, võib küllastusmagnetiseerimine samuti olla märkimisväärne.


Vahelduvvoolu rakenduste puhul on oluline kaaluda, kui palju energiat süsteemis kaob, kui materjal liigub ümber selle hüstereesiahela. Energiakadu võib pärineda kolmest erinevast allikast: hüstereesikadu, mis on seotud hüstereesiahelas sisalduva alaga; pöörisvoolukadu, mis on seotud elektrivoolu tekkega magnetmaterjalis ning sellega seotud takistuskadude ja anomaalsete kadudega, mis on seotud domeeniseinte liikumisega materjali sees. Hüstereesi kadusid saab vähendada sisemise koertsitiivsuse vähendamisega, mille tulemusena väheneb hüstereesisilmuses sisalduv ala. Pöörisvoolukadusid saab vähendada materjali elektrijuhtivuse vähendamise ja materjali lamineerimisega, mis mõjutab üldist juhtivust ja on oluline kõrgema sagedusega nahamõjude tõttu. Lõpuks saab anomaalseid kadusid vähendada täiesti homogeense materjaliga, milles domeeni seinte liikumist ei takistata.

  • Raua-räni sulamid
  • Amorfsed ja nanokristallilised sulamid
  • Nikli-raua sulamid
  • Pehmed ferriidid

 

Mõned kõige levinumad pehmete magnetmetallide tüübid ja nende sulamid

 

Raud

Pehme rauast magnet on ferriitmetall, millega on lihtne töötada erinevates rakendustes. Sellel on madal sulamistemperatuur ja see on indutseeriva magnetvälja korral kergesti magnetiseeritav. See demagnetiseeritakse selle välja eemaldamisel. Magneteid on kahte tüüpi: püsimagnetid ja elektromagnetid. Püsimagnetid ei vaja elektrit, samas kui elektromagnetid vajavad nende toiteks elektrit, et nad saaksid luua magnetvälja. Pehmet rauda kasutatakse ka varraste jaoks, mis moodustavad elektromagneti pehme rauasüdamiku, mis on elektromagnetilise mähise südamik, mis aitab parandada selle tõhusus.

Pehme rauast magnetmaterjal kombineeritakse ka teiste pehmete magnetmaterjalidega, moodustades allpool olevad poolkõvad magnetmaterjalid.

 

Raua-silikooni sulamid

Raua-silikooni sulamid on teatud tüüpi pehme magnet, mis koosneb rauast ja silikoonist. Neil on kõrge läbilaskvus ja madal koertsiivsus, mistõttu on neid lihtne magnetiseerida ja demagnetiseerida. Need on ka korrosioonikindlad ja neil on kõrge kuumuskindlus, mis muudab need ideaalseks kasutamiseks tööstuslikes ahjudes.

 

Nikli-raua sulamid

Nikli-raua sulamid on teist tüüpi pehme magnet, mis koosneb niklist ja rauast. Nendel sulamitel on kõrge läbilaskvus ja madal koertsiivsus, mistõttu on neid lihtne magnetiseerida ja demagnetiseerida. Need on ka korrosioonikindlad ja neil on kõrge kuumuskindlus, mis muudab selle sulami sobivaks kasutamiseks tööstuslikes ahjudes.Igal neil materjalidel on ainulaadsed omadused, mis võivad olla kasulikud erinevate rakenduste jaoks. Näiteks raud on hea valik odavate pehmete magnetite jaoks, samas kui nikli-raua sulamid võivad luua suure läbilaskvusega materjalimagneti.

 

 
Erinevus kõva magnetilise materjali ja pehme magnetilise materjali vahel

 

Erinevuse alus

Kõvad magnetilised materjalid

Pehmed magnetilised materjalid

Definitsioon

Magnetmaterjale, mis suudavad säilitada oma magnetismi ka pärast välise magnetvälja eemaldamist ning mida on raske magnetiseerida ja demagnetiseerida, nimetatakse kõvadeks magnetmaterjalideks.

Magnetmaterjale, mida saab kergesti magnetiseerida ja demagnetiseerida, nimetatakse pehmeteks magnetmaterjalideks.

Magnetism

Kõvade magnetiliste materjalide magnetism on konstantne.

Pehmete magnetiliste materjalide magnetism on ajutine.

Hüstereesi silmuse piirkond

Kõvade magnetiliste materjalide puhul on hüstereesisilmuse pindala suur.

Pehmete magnetiliste materjalide puhul on hüstereesisilmuse pindala väike.

Magnetiseerimise lihtsus

Kõva magnetilisi materjale ei saa kergesti magnetiseerida.

Pehmeid magnetmaterjale saab kergesti magnetiseerida.

Sundimine

Kõvade magnetiliste materjalide koertsitiivsus on kõrge.

Pehmetel magnetmaterjalidel on suhteliselt madal koertsitiivsus.

Retentiivsus

Kõvadel magnetilistel materjalidel on suur säilivusväärtus.

Pehmetel magnetilistel materjalidel on väike retentiivsus.

Domeeni seinte liikumine

Kõvade magnetiliste materjalide domeeniseinad ei liigu kergesti.

Pehmete magnetmaterjalide domeeniseinad võivad kergesti liikuda.

H väärtus magnetiseerimiseks

Kõvad magnetilised materjalid nõuavad magnetiseerimiseks väga suurt magnetiseerimisjõudu (H). Selle põhjuseks on asjaolu, et nad vajavad domeeniseinte liikumiseks suhteliselt rohkem energiat.

Pehmed magnetilised materjalid nõuavad magnetiseerimiseks suhteliselt madalat magnetiseerimisjõu (H) väärtust.

Hüstereesi kadu

Hüstereesisilmuse suure pindala tõttu on kõvade magnetiliste materjalide hüstereesikadu suur.

Pehmetel magnetmaterjalidel on madal hüstereesikadu.

Läbilaskvus

Kõvade magnetiliste materjalide läbilaskvus on madal.

Pehmete magnetiliste materjalide läbilaskvus on kõrge.

Vastuvõtlikkus

Kõvad magnetilised materjalid on vähem vastuvõtlikud, kuna välis magnetväli mõjutab neid vähem.

Pehmete magnetiliste materjalide vastuvõtlikkus on kõrge. Järelikult võib väline magnetväli neid kergesti mõjutada.

Pöörisvoolu kaotus

Kõvadel magnetilistel materjalidel on madal elektritakistus. Selle tulemusena on nende materjalide pöörisvoolukadu suur.

Pehmete magnetiliste materjalide madala elektritakistuse väärtuse tõttu. Nendel materjalidel on väiksem pöörisvoolukadu.

Energia salvestatud

Kõvad magnetmaterjalid võivad salvestada magnetväljas palju energiat.

Pehmed magnetmaterjalid salvestavad magnetvälja vähem energiat.

Rakendused

Kõva magnetilisi materjale kasutatakse laias valikus, näiteks püsimagnetite, mikrofonide, kõlarite, mootoriajamite, süstimispumpade, printerite, kellade, mõõteriistade, tõsteseadmete, robootika, MRI-masina ja paljude muude meditsiiniinstrumentide jms valmistamisel.

Pehmeid magnetmaterjale kasutatakse laialdaselt elektrotehnikas, näiteks elektromagnetiliseks südamikuks, elektrimasinate südamikuks, nagu trafo, mootor, generaator, mõõteseadmete osad jne.

Näited

Kõvade magnetmaterjalide näited on alnico, ferriidid, haruldaste muldmetallide koobalt, koobaltplaatina jne.

Mõned populaarsed pehmete magnetmaterjalide näited on väikese süsinikusisaldusega puhas raud, ränisulam, nikli-raua sulam jne.

 

MnZn Ferrite Core

 

Nõuanded pehmete magnetite hooldamiseks

Hoidke neid tugevatest magnetväljadest eemal:Pehmed magnetid on magnetid, mida saab kergesti demagnetiseerida. Need võivad kaotada oma magnetilised omadused, kui nad puutuvad kokku tugevate magnetväljadega, nagu need, mida tekitavad magnetresonantstomograafia masinates kasutatavad magnetid. Seetõttu on oluline neid sellistest põldudest eemal hoida.

 

Hoidke neid jahedas ja kuivas kohas:Pehmeid magneteid võivad mõjutada ka temperatuur ja niiskus. Et vältida nende magnetiliste omaduste kaotamist, hoidke neid jahedas ja kuivas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest ja niiskusest.

 

Käsitsege neid hoolikalt:Pehmed magnetid on õrnad ja karmi käsitsemise korral võivad neid kergesti kahjustada. Käsitsege neid ettevaatlikult ja vältige nende maha kukkumist.

 

Kasutage neid õigesti:Pehmed magnetid ei ole nii tugevad kui kõvad magnetid, seega ärge kasutage neid rakendustes, mis nõuavad tugevat magnetvälju. Selle asemel kasutage neid rakendustes, mis nõuavad madalat või mõõdukat magnetilist tugevust, näiteks kõlarites või mootorites.

 

Puhastage neid regulaarselt:Pehmed magnetid võivad aja jooksul koguneda mustust ja tolmu, mistõttu võivad need kaotada oma magnetilised omadused. Mustuse või tolmu eemaldamiseks võite neid puhastada pehme lapi või pehme seebilahusega. Vältige abrasiivsete materjalide või kemikaalide kasutamist, mis võivad magneti pinda kahjustada.

 

 
Meie tehas

 

Meie magneteid kasutatakse peamiselt mootoritele ja generaatoritele, nagu servomootorid, lineaarmootorid, tuuleenergia generaatorid, autode ajamimootorid, kompressormootorid, heliseadmed, kodukino, mõõteriistad, meditsiiniseadmed, autoandurid, tuuleturbiinid ja magnetilised tööriistad jne.

 

productcate-1-1

 

 
KKK

 

K: Millised piirangud on pehmetel magnetkomposiitidel võrreldes lamineerimisega?

A: Võrreldes lamineerimisega on pehmetel magnetkomposiitidel mõned piirangud.
SMC komponendid on väiksema tugevusega, mis tähendab, et pöörleva komponendina kasutatakse piiratud kasutusvõimalusi. Kiire pöörlemine võib puruneda rabeda komponendi. SMC-d on ka vähem läbilaskvad, mis teatud juhtudel võivad olla ebasoovitavad ja tagavad madalama magnetilise küllastuse.
Olenevalt lamineerimissõlme suurusest võivad lõksud levida ka töökiirusele. Madala keerukusega lamineerimissõlme valmistamine võib võtta vähem aega kui SMC komponendi valmistamine.
Lõpuks, mõnel juhul ei pruugi pehmele magnetilisele komposiidile üleminek olla vaeva väärt. Näiteks on raske õigustada selle kasutamist traditsioonilise 50/60 HZ mootori jaoks, kui lamineerimissõlm töötab hästi.

K: Mis on pehmete magnetkomposiitide maksumus?

A: Enamik tootmisteid toovad kaasa kulusid. Lõplike komponentide maksumuse kokkuhoid on pulbermetallurgias märkimisväärne.
Kulud on komponenditi erinevad, kusjuures arvesse võetakse mitmeid tegureid, eelkõige komponendi suurust ja disaini keerukust. Kuid võite olla kindel, et pehmed magnetkomposiidid on enamiku disainilahenduste jaoks kulutõhusad. SMC konstruktsioonid nõuavad vähem ja rohkem valmistatavaid osi, mis viib disaini konsolideerimise järgmisele tasemele.
SMC-osa saab kombineerida ka laminaadi või paagutatud komponendiga, pakkudes uuenduslikke disainivõimalusi ja võrratut mitmekülgsust, kõike seda väiksema hinnasildiga.
Ärge unustage vase kokkuhoidu. SMC-dega projekteerimine tähendab, et saate luua ümaraid nurki ja kompaktseid mähiseid. Vask on väga kallis metall, seega on see suur võit.

K: Millised on pehmete magnetite kasutamise eelised?

V: Pehmed magnetid on väga tõhusad, kulutõhusad ja heade magnetiliste omadustega.

K: Kas pehmeid magneteid saab demagnetiseerida?

V: Jah, neid saab hõlpsasti demagnetiseerida, kasutades erinevaid tehnikaid, näiteks rakendades vahelduvat magnetvälja või kuumutades neid Curie temperatuurist kõrgemale.

K: Milliseid materjale kasutatakse pehmete magnetite valmistamiseks?

V: Pehmed magnetid on valmistatud sellistest materjalidest nagu raud, koobalt, nikkel ja nende sulamid.

K: Millised rakendused sobivad pehmete magnetite jaoks?

V: Pehmeid magneteid kasutatakse erinevates rakendustes, sealhulgas mootorites, trafodes, magnetvarjestuses ja lülitites.

K: Kas pehmeid magneteid saab kasutada tööstuslikel eesmärkidel?

V: Jah, neid kasutatakse laialdaselt tööstuslikes rakendustes nende heade magnetiliste omaduste tõttu.

K: Kuidas pehmed magnetid töötavad?

V: Pehmed magnetid joondavad oma magnetvälju välise magnetväljaga. Välise välja eemaldamisel taastub pehme magneti magnetväli algsesse olekusse.

K: Miks nimetatakse pehmeid magneteid pehmeteks?

V: Neid nimetatakse pehmeteks magnetiteks, kuna neid on lihtne magnetiseerida ja demagnetiseerida.

K: Mis on pehmete magnetite kasutamise eelis kõvade magnetite ees?

V: Pehmed magnetid on kõvade magnetitega võrreldes tõhusamad, kulutõhusamad ja hõlpsamini käsitsetavad.

K: Millised on pehmete magnetite erinevad tüübid?

V: Erinevat tüüpi pehmed magnetid hõlmavad puhast rauda, ​​ferriite, pulbrisüdamikke ja amorfseid sulameid.

K: Mis on pehmete magnetite Curie temperatuur?

V: Pehmete magnetite Curie temperatuur varieerub sõltuvalt nende valmistamisel kasutatud materjalist.

K: Mis on kõige sagedamini kasutatav pehme magnetmaterjal?

V: Raud on kõige sagedamini kasutatav pehme magnetiline materjal.

K: Kas pehmeid magneteid saab teha erineva kujuga?

V: Jah, neid saab teha erineva kujuga, sealhulgas lehed, ribad, juhtmed ja südamikud.

K: Kas pehmed magnetid on keskkonnasõbralikud?

V: Jah, need on keskkonnasõbralikud, kuna ei sisalda toksilisi materjale.

K: Kas pehmed magnetid kaotavad aja jooksul oma magnetilised omadused?

V: Pehmed magnetid kipuvad aja jooksul oma magnetilisi omadusi kaotama mitme teguri, sealhulgas temperatuuri, korrosiooni ja vananemise tõttu.

K: Mis vahe on pehmete magnetiliste materjalide ja püsimagnetite vahel?

V: Püsimagnetitel on suur sundjõud, mis tähendab, et erinevalt pehmetest magnetilistest materjalidest ei kaota nad kergesti oma magnetilisi omadusi.

K: Kuidas testitakse pehmeid magneteid nende magnetiliste omaduste suhtes?

V: Pehmeid magneteid testitakse nende magnetiliste omaduste suhtes, kasutades mitmeid meetodeid, nagu magnethüstereesi mõõtmine ja magnetvoo tiheduse mõõtmine.

K: Kas pehmeid magneteid saab kohandada vastavalt konkreetsetele nõuetele?

V: Jah, pehmeid magneteid saab vastavalt rakendusele kohandada vastavalt konkreetsetele nõuetele.

K: Kas pehmeid magneteid on ohutu kasutada?

V: Jah, pehmeid magneteid on ohutu kasutada, kuna need ei eralda kahjulikku kiirgust ega kujuta endast terviseriske.

Oleme tuntud kui üks juhtivaid pehmete magnetite tootjaid ja tarnijaid Hiinas. Palun ostke või hulgimüügist meie tehasest Hiinas valmistatud kvaliteetseid pehmeid magneteid. Kohandatud teenuse saamiseks võtke meiega kohe ühendust.

(0/10)

clearall