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Gefälliger Rechteckmagnet für Fenstermagnetverschluss
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Zahlungsart:T/T,Others

Incoterm:FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU,Express Delivery

Transport:Ocean,Land,Air,Express,Others

Hafen:Guangzhou,Shenzhen,Ningbo

Produktbeschreibung
Produkteigenschaften

Modell40*25*10mm

MarkeYb

Place Of OriginChina

SpeciesPermanent

CompositionRare Earth Magnet, Ferrite Magnet, Neodymium Magnet, Plastic Magnet, Ndfeb Magnet, Alnico Magnet, Rubber Magnet

ShapeSheet, Pot / Cup Shape, Bar, Stick, Strip, Cup Shape, Block, Coil, Ball

ApplicationIndustrial Magnet

Tolerance±1%

Processing ServiceBending, Welding, Decoiling, Cutting, Punching, Moulding

Product Nameferrite magnet block

Material GradeY25,Y30,Y30BH,Y35

Shaperound, square,ring,customized shape accepted

CertificatesCE,ROHS,MSDS

Quanlity CertificateISO9001

BrandYB

Lieferfähigkeit & Zusatzinformationen

VerpakungKartonpaket und dann in Palette gepackt

Produktivität30000000pcs per month

TransportOcean,Land,Air,Express,Others

Ort Von ZukunftChina

Unterstützung über30000000pcs per month

Zertifikate ISO9001

HS-Code8505190090

HafenGuangzhou,Shenzhen,Ningbo

ZahlungsartT/T,Others

IncotermFOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU,Express Delivery

Verpackung & Lieferung
Verkaufseinheiten:
Piece/Pieces
Pakettyp:
Kartonpaket und dann in Palette gepackt
Bildbeispiel:
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Anisotrope Ferritmagnete
Isotrope Magnetferritscheibe

Was ist der Blockferritmagnet?


Ein Blockferritmagnet ist ein rechteckig geformter Magnet aus Ferritmaterial. Ferrit, auch als Keramikmagnet bekannt, ist eine Art dauerhafter Magnet, der aus Eisenoxid und anderen metallischen Elementen besteht. Blockferritmagnete werden üblicherweise in verschiedenen Anwendungen wie Motoren, Lautsprechern und magnetischen Separatoren verwendet. Sie haben einen hohen Widerstand gegen die Entmagnetisierung und sind im Vergleich zu anderen Magnetenarten relativ kostengünstig. Blockferritmagnete können in verschiedene Richtungen magnetisiert werden, wodurch sie in verschiedenen Anwendungen vielseitig vielseitig sind.


Anisotropen Ferritmagnet

Die anisotropen Ferritmagnete haben eine bevorzugte Magnetisierungsrichtung innerhalb der Struktur und haben die stärksten magnetischen Eigenschaften entlang dieser Richtung (sie sind stärker als isotrope Ferritmagneten). Es gibt zwei chemische Sorten von Ferritmagneten.


charakteristisch

Die Pulvermetallurgiemethode weist eine geringe Remanenz und eine niedrige Erholungsmagnetpermeabilität auf. Hohe Koerzivität, starke Anti-Demagnetisierungsfähigkeit, insbesondere für dynamische Arbeitsbedingungen der Magnetkreisstruktur. Hartes und spröses Material kann für Emery -Werkzeuge zur Schnittverarbeitung verwendet werden. Das Hauptrohmaterial ist Oxid und ist also nicht leicht zu korrodieren. Betriebstemperatur: -40 ℃ bis +200 ℃.

Ferritmagnete werden in anisotrope (heterotrope) und isotrope (isotrope) unterteilt. Die magnetischen Eigenschaften der isotropen gesinterten Ferritmaterialien sind schwach, können jedoch in verschiedene Richtungen des Magneten magnetisiert werden. Heteromorphe magnete Ferrit -Ferritmaterialien haben starke magnetische Eigenschaften, jedoch nur entlang der beabsichtigten Magnetisierungsrichtung des Magneten.


Physikalische Eigenschaft

Bei der tatsächlichen Produktion von Ferritmagneten können Rohstoffe mit guter chemischer Zusammensetzung aufgrund des Einflusses physikalischer Eigenschaften manchmal keine Ferritmagnete mit guten Eigenschaften und Mikrostruktur erhalten. Die aufgelisteten physikalischen Eigenschaften von Eisenoxid umfassen mittlere Partikelgrößen -APs, spezifische SSA -Oberfläche und lose Dichte BD. Da Eisenoxid in der Formel des Mangan -Zinkferritmagneten etwa 70% ausmacht, hat sein APS -Wert einen großen Einfluss auf den APS -Wert von Ferrit -Magnetpulver. Im Allgemeinen ist der APS -Wert von Eisenoxid gering und der APS -Wert von Ferrit -Magnetpulver ist ebenfalls klein, was der Beschleunigung der Geschwindigkeit der chemischen Reaktion förderlich ist. Der APS-Wert sollte jedoch nicht zu klein sein, wenn man bedenkt, dass das feine Pulverteilchen nicht für die nachbearbeitete Pressung und Sintern der einfachen Kristallisation förderlich ist. Wenn der APS-Wert von Eisenoxid zu groß ist, kann natürlich nur die Diffusionsreaktion der Spinellphase im Vorabfingungsprozess aufgrund der großen Partikelgröße durchgeführt werden, und der Kornwachstumsprozess kann nicht weiter durchgeführt werden. Dies führt unweigerlich zu einer Erhöhung der Aktivierungsenergie, die während des Sinterns erforderlich ist, was der festen Phasenreaktion nicht förderlich ist.


Magnetischer Stahl ist eine Art Stahl, der als magnetisch behandelt wurde, typischerweise durch Hinzufügen von Elementen wie Nickel, Kobalt oder Mangan. Es ist ein ferromagnetisches Material, das magnetisiert werden kann und seinen Magnetismus auch nach dem Entfernen des Magnetfeldes beibehält.

Ein Magnet hingegen ist ein Material oder Objekt, das ein Magnetfeld erzeugt. Magnete können aus einer Vielzahl von Materialien hergestellt werden, einschließlich Magnetstahl, aber auch aus anderen Materialien wie Eisen, Kobalt und Nickel. Magnete haben einen Nord- und Südpol und können andere Magnete oder magnetische Materialien anziehen oder abwehren.

Zusammenfassend ist Magnetstahl eine Art Stahl, der magnetisiert werden kann, während ein Magnet ein Objekt ist, das ein Magnetfeld erzeugt. Magnetstahl wird häufig zum Herstellen von Magneten verwendet, aber Magnete können auch aus anderen Materialien hergestellt werden.


Als KI -Sprachmodell habe ich nicht die Fähigkeit, Bilder bereitzustellen. Ich kann jedoch die unregelmäßige Form eines Ferritmagneten beschreiben. Ferritmagnete können in verschiedenen Formen und Größen erhältlich sein, und ihre unregelmäßige Form kann auf den Herstellungsprozess oder die spezifische Anwendung zurückzuführen sein, für die sie ausgelegt sind. Einige häufige unregelmäßige Formen von Ferritmagneten umfassen rechteckige, quadratische, kreisförmige, Hufeisen und individuelle Formen. Diese Magnete können auch abgeschrägte oder abgerundete Kante oder segmentiert oder Löcher oder Kerben haben, um bestimmte Anwendungen auszusetzen.



Die Hauptleistung und die Gradparameter des gesinterten permanenten Magnetferriten


Material

Grade

(Br)

(HcB)

(HcJ)

(BH)max

mT

KGauss

KA/m

KOe

KA/m

KOe

KJ/m3

MGOe

Y8T

200~235

2.0~2.35

125-160

1.57-2.01

210-280

2.64-3.51

6.5-9.5

0.8-1.2

Y22H

310~360

3.10~3.60

220-250

2.76-3.14

280-320

3.51-4.02

20.0-24.0

2.5-3.0

Y25

360~400

3.60~4.00

135-170

1.70-2.14

140-200

1.76-2.51

22.5-28.0

2.8-3.5

Y26H-1

360~390

3.60~3.90

200-250

2.51-3.14

225-255

2.83-3.20

23.0-28.0

2.9-3.5

Y26H-2

360~380

3.60~3.80

263-288

3.30-3.62

318-350

3.99-4.40

24.0-28.0

3.0-3.5

Y27H

350~380

3.50~3.80

225-240

2.83-3.01

235-260

2.95-3.27

25.0-29.0

3.1-3.6

Y28

370~400

3.70~4.00

175-210

2.20-3.64

180-220

2.26-2.76

26.0-30.0

3.3-3.8

Y28H-1

380~400

3.80~4.00

240-260

3.01-3.27

250-280

3.14-3.52

27.0-30.0

3.4-3.8

Y28H-2

360~380

3.60~3.80

271-295

3.40-3.70

382-405

4.80-5.08

26.0-30.0

3.3-3.8

Y30H-1

380~400

3.80~4.00

230-275

2.89-3.46

235-290

2.95-3.64

27.0-32.5

3.4-4.1

Y30H-2

395~415

3.95~4.15

275-300

3.45-3.77

310-335

3.89-4.20

27.0-32.0

3.4-4.0

Y32

400~420

4.00~4.20

160-190

2.01-2.39

165-195

2.07-2.45

30.0-33.5

3.8-4.2

Y32H-1

400~420

4.00~4.20

190-230

2.39-2.89

230-250

2.89-3.14

31.5-35.0

3.9-4.4

Y32H-2

400~440

4.00~4.40

224-240

2.81-3.01

230-250

2.89-3.14

31.0-34.0

3.9-4.3

Y33

410~430

4.10~4.30

220-250

2.76-3.14

225-255

2.83-3.20

31.5-35.0

3.9-4.4

Y33H

410~430

4.10~4.30

250-270

3.14-3.39

250-275

3.14-3.45

31.5-35.0

3.9-4.4

Y34

420~440

4.20~4.40

200-230

2.51-2.89

205-235

2.57-2.95

32.5-36.0

4.1-4.4

Y35

430~450

4.30~4.50

215-239

2.70-3.00

217-241

2.73-3.03

33.1-38.2

4.1-4.8

Y36

430~450

4.30~4.50

247-271

3.10-3.40

250-274

3.14-3.44

35.1-38.3

4.4-4.8

Y38

440~460

4.40~4.60

285-305

3.58-3.83

294-310

3.69-3.89

36.6-40.6

4.6-5.1

Y40

440~460

4.40~4.60

330-354

4.15-4.45

340-360

4.27-4.52

37.6-41.8

4.7-5.2







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