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Permanenter Block hart dauerhaft Ferritmagnete
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Zahlungsart:T/T

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

Transport:Ocean,Land,Air,Express

Hafen:Guangzhou,Shenzhen,Ningbo

Produktbeschreibung
Produkteigenschaften

ModellPermanent block Hard Permanent ferrite magnets

MarkeYb

Place Of OriginChina

SpeciesPermanent

CompositionFerrite Magnet

ShapeBall, Coil, Block, Cup Shape, Strip, Stick, Bar, Pot / Cup Shape, Sheet

ApplicationIndustrial Magnet

Tolerance±1%

Processing ServiceBending, Welding, Decoiling, Cutting, Punching

Product NameAnisotropic ferrite magnet

Material GradeY30/Y30BH/Y35

PackageCustomers' requirements

CertificatesCE,ROHS,MSDS

Quality CertificatesISO9001

Delivery Time7-15 days

Lieferfähigkeit & Zusatzinformationen

VerpakungKartonpaket und dann in Palette gepackt

Produktivität30000000pcs per month

TransportOcean,Land,Air,Express

Ort Von ZukunftChina

Unterstützung über30000000pcs per month

Zertifikate ISO9001

HS-Code8505190090

HafenGuangzhou,Shenzhen,Ningbo

ZahlungsartT/T

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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Produktionsprozess für Keramikferritmagnet
Sinterner Bereich des kondenzischen Magnetens

Permanenter Blockferritmagnet


Ferriten werden durch Erhitzen einer Mischung der Oxide der konstituierenden Metalle bei hohen Temperaturen erzeugt, wie in dieser gezeigt

idealisierte Gleichung:

Fe 2 O 3 + ZnO → Znfe 2 O 4

In einigen Fällen wird die Mischung aus fein puktionierten Vorläufern in eine Form gedrückt. Für Barium- und Strontium -Ferriten werden diese Metalle typischerweise als Carbonate geliefert, BA Co 3 oder sr Co 3 . Während des Heizungsprozesses werden diese Carbonate Cal unterzogen Cination :

MCO 3 → Mo + CO 2

Nach diesem Schritt verbinden sich die beiden Oxide, um den Ferrit zu geben. Die resultierende Mischung von Oxiden unterzieht sich Si Ntering .


Harter Ritusmagnet:

Im Gegensatz dazu bestehen der permanente Ferritmagnet aus harten Ferriten, die nach der Magnetisierung eine hohe Koerzivität und hohe Remanenz aufweisen. Eisenoxid und Barium oder Strontiumcarbonat werden zur Herstellung von Hartferritmagneten verwendet. Die hohe Koerzität bedeutet, dass die Materialien sehr resistent gegen entmagnetisiert werden, ein wesentliches Merkmal für einen dauerhaften Magneten. Sie haben auch eine hohe magnetische Permeabilität. Diese sogenannten Keramikmagnete sind billig und werden in Haushaltsprodukten wie Kühlschrankmagneten häufig verwendet. Das maximale Magnetfeld B beträgt etwa 0,35 Tesla und die Magnetfeldstärke H beträgt etwa 30 bis 160 Kiloampere -Kurven pro Meter (400 bis 2000 Oersteds). Die Dichte von Ferritmagneten beträgt etwa 5 g/cm3.


Die häufigsten harten Ferriten sind:

Strontium Ferrite, SRFE12O19 (SRO · 6FE2O3), verwendet in kleinen Elektromotoren, Mikrowellengeräten, Aufzeichnungsmedien, magnetooptischen Medien, Telekommunikation und elektronischer Industrie. Strontiumhexaferrit (SRFE12O19) ist aufgrund seiner magnetokristallinen Anisotropie bekannt für seine hohe Koerzivität. Es wurde in industriellen Anwendungen als permanente Magnete häufig eingesetzt, und da sie leicht pulverisiert und gebildet werden können, finden sie ihre Anwendungen in Micro- und Nano-Typ-Systeme wie Biomarker, Biodiagnostik und Biosensoren.

Bariumferrit, BAFE12O19 (BAO · 6FE2O3), ein gemeinsames Material für permanente Magnetanwendungen. Bariumferriten sind robuste Keramik, die im Allgemeinen für Feuchtigkeit und korrosionsresistente stabil sind. Sie werden in EG -Lautsprechermagneten und als Medium für die Magnetaufzeichnung verwendet, z. B. auf Magnetstreifenkarten.


Isotrope Magnete:

Isotrope Magnete umfassen Bindungsmagnete unter Verwendung einer schnellen dünnen Legierung als Rohstoff und isotropen Ferritmagneten, aber ihre magnetischen Eigenschaften sind denen der anisotropen Magneten unterlegen. Seltener erd gesinterte Magnete können nicht isotrop gemacht werden.


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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