loading

Senz Magnet - Global Permanent Magnets Material Producent & Leverandør over 20 år.

Nyheder
Curie-temperaturen og arbejdstemperaturen for magneter: En omfattende undersøgelse
Denne artikel dykker ned i de kritiske begreber Curie-temperatur og arbejdstemperatur for magneter, som er grundlæggende for at forstå magnetiske materialers opførsel og ydeevne. Curie-temperaturen markerer faseovergangspunktet, hvor et ferromagnetisk materiale mister sine permanente magnetiske egenskaber og bliver paramagnetisk. Arbejdstemperaturen er derimod det område, inden for hvilket en magnet kan opretholde sin specificerede magnetiske ydeevne. Vi vil udforske den underliggende fysik, faktorer, der påvirker disse temperaturer, forskellige typer magneter og deres karakteristiske temperaturområder, temperaturens indvirkning på magnetiske egenskaber og praktiske anvendelser, hvor temperaturhensyn er afgørende. Ved udgangen af ​​denne artikel vil læserne have en omfattende forståelse af, hvordan temperatur påvirker magneter, og hvordan man vælger og bruger magneter baseret på temperaturkrav.
2025 11 07
Hvordan vælger man belægningen til en ndfeb-magnet?
NdFeB (neodym-jern-bor) magneter anvendes i vid udstrækning i forskellige industrier på grund af deres høje magnetiske energiprodukt og fremragende magnetiske egenskaber. De er dog tilbøjelige til korrosion på grund af deres aktive kemiske sammensætning. For at forbedre deres korrosionsbestandighed og forlænge deres levetid påføres overfladebelægninger. Denne artikel giver en omfattende vejledning i, hvordan man vælger den passende belægning til NdFeB-magneter, under hensyntagen til faktorer som anvendelsesmiljø, omkostninger, krav til magnetisk ydeevne og behandlingskompleksitet.
2025 11 04
Hysterese-løkkekurve
Hysteresekurven er en fundamental grafisk repræsentation i studiet af magnetiske materialer. Den giver afgørende indsigt i materialers magnetiske opførsel, herunder deres energitabskarakteristika, remanens og koercitivitet. Denne artikel begynder med en introduktion til de grundlæggende begreber inden for magnetisme og behovet for at forstå hysterese. Derefter dykker den ned i den detaljerede konstruktion af hysteresekurven og forklarer de forskellige stadier involveret i magnetiserings- og demagnetiseringsprocesserne. De fysiske mekanismer, der ligger til grund for hysterese, såsom domænevægsbevægelse og magnetisk momentrotation, diskuteres. Artiklen udforsker også de faktorer, der påvirker formen og størrelsen af ​​hystereseløkken, herunder materialesammensætning, temperatur og kornstørrelse. Desuden undersøger den anvendelserne af hystereseløkkeanalyse inden for forskellige områder, såsom elektroteknik, magnetisk lagring og medicin. Endelig præsenteres nylige fremskridt og fremtidige forskningsretninger inden for studiet af hystereseløkker.
2025 11 04
Magnetens orientering og magnetiseringens retning
Denne artikel dykker ned i de indviklede koncepter omkring magneters orientering og magnetiseringsretning. Den begynder med at give en grundlæggende forståelse af magnetfelter, magnetiske momenter og magneters grundlæggende egenskaber. Derefter udforsker den de forskellige faktorer, der påvirker en magnets orientering, herunder eksterne magnetfelter, geometriske former og materialeegenskaber. Magnetiseringsretningen undersøges derefter grundigt og dækker de processer, der er involveret i magnetisering af et materiale, såsom justering af magnetiske domæner, og de forskellige metoder, der bruges til at opnå magnetisering, såsom brug af solenoider og permanente magnetfelter. Artiklen diskuterer også anvendelserne af disse koncepter i forskellige industrier, herunder elektronik, medicin og energi. Endelig præsenterer den nogle nylige fremskridt og fremtidsudsigter inden for magnetorientering og magnetisering.
2025 11 04
Fosfateringsbehandling af overfladen af ​​neodym-jern-bor-permanente magneter: En omfattende gennemgang
Abstrakt Neodym-jernbor (NdFeB) permanente magneter, der er kendt for deres exceptionelle magnetiske egenskaber, er uundværlige i højteknologiske industrier såsom elbiler, vindmøller og medicinsk billeddannelse. Deres modtagelighed for korrosion - som følge af neodyms reaktive natur og den porøse mikrostruktur af sintret NdFeB - udgør dog betydelige udfordringer for levetid og ydeevne. Fosfateringsbehandling, en kemisk konverteringscoatingproces, er blevet en omkostningseffektiv og alsidig løsning til at forbedre korrosionsbestandighed og overfladekompatibilitet. Denne gennemgang undersøger systematisk principperne, processerne, ydeevneoptimeringen og de industrielle anvendelser af fosfatering til NdFeB-magneter og integrerer mekanistiske indsigter, eksperimentelle data og casestudier fra nyere forskning.
2025 10 30
Er de magnetiske kræfter de samme for magneter af samme kvalitet og volumen?
Abstrakt En magnets magnetiske kraft er en afgørende egenskab, der bestemmer dens anvendelser inden for forskellige områder, fra industriel fremstilling til forbrugerelektronik. Denne artikel har til formål at undersøge, om magneter med samme kvalitet og volumen udviser identiske magnetiske kræfter. Ved at udforske de grundlæggende koncepter for magnetkvaliteter, volumenrelaterede faktorer og den komplekse natur af magnetisk kraftgenerering, sammen med praktisk eksperimentel analyse og casestudier fra den virkelige verden, vil vi analysere dette spørgsmål grundigt. Undersøgelsen afslører, at selvom kvalitet og volumen er betydelige faktorer, påvirker andre elementer såsom magnetiseringsretning, form, temperatur og eksterne magnetfelter også den magnetiske kraft, hvilket indikerer, at magneter med samme kvalitet og volumen ikke nødvendigvis har den samme magnetiske kraft.
2025 10 29
Hvad er alternative materialer til ferritmagneter?
1. Introduktion til ferritmagneter og deres begrænsninger Ferritmagneter, der primært består af jernoxid (Fe₂O₃) og strontiumcarbonat (SrCO₃) eller bariumcarbonat (BaCO₃), er keramiske materialer fremstillet via sintring. De dominerer markedet for lav til moderat magnetisk styrke på grund af deres omkostningseffektivitet, overflod af råmaterialer og høje elektriske modstand (hvilket reducerer hvirvelstrømstab). Deres lavere mætningsmagnetisering og koercitivitet sammenlignet med sjældne jordartsmagneter (f.eks. neodym) begrænser dog deres anvendelse i højtydende applikationer. Denne analyse undersøger levedygtige alternativer med fokus på materialer, der balancerer omkostninger, ydeevne og bæredygtighed.
2025 10 09
Baseret på de forskellige egenskaber ved ferritmagneter og neodymmagneter, hvilke anvendelsesscenarier er de bedst egnede til?
2025 09 26
Hvad er prisforskellene mellem ferritmagneter og neodymmagneter, og hvad er årsagerne til disse forskelle?
Prisforskelle og underliggende årsager mellem ferrit- og neodymmagneter
2025 09 26
Hvor stærk er den magnetiske kraft ved ferritmagneter sammenlignet med neodymmagneter? Hvad er deres fordele og ulemper?
Grundlæggende om magnetisk styrke Ferritmagneter, også kendt som keramiske magneter, er sammensat af jernoxid (Fe₂O₃) blandet med strontium- eller bariumcarbonat. Deres magnetiske styrke er moderat og ligger typisk mellem 0,2-0,5 Tesla , hvilket gør dem 2-7 gange svagere end neodymmagneter af lignende størrelse. Neodymmagneter (NdFeB), der er sammensat af neodym, jern og bor, er de stærkeste permanente magneter, der findes, med magnetfelter på op til 1,4 Tesla . Denne forskel i styrke er kritisk for applikationer, der kræver kompakte, højtydende løsninger. Praktiske implikationer Det svagere magnetfelt i ferritmagneter begrænser deres anvendelse i applikationer, der kræver høj krafttæthed. For eksempel kan en neodymmagnet holde genstande, der er mange gange tungere, hvorimod en ferritmagnet af samme størrelse ville have problemer. Denne forskel er tydelig inden for forbrugerelektronik: neodymmagneter foretrækkes i bærbare lydenheder (f.eks. hovedtelefoner, højttalere) på grund af deres kompakte størrelse og stærke magnetfelt, hvilket forbedrer lydens klarhed og effektivitet. Ferritmagneter, der er mere omfangsrige, er mere almindelige i stationære opsætninger som køleskabsmagneter eller magnetplader.
2025 09 26
Hvad er de specifikke krav til installationsstedet, når man bruger ferritmagnetiske ringe til at undertrykke elektromagnetisk interferens? Og hvorfor er det nødvendigt at placere dem så tæt som muligt på interferenskilden?
Når man bruger ferritmagnetiske ringe til at undertrykke elektromagnetisk interferens (EMI), er installationsstedet en kritisk faktor, der bestemmer deres effektivitet. Nedenfor er de specifikke krav til installationsstedet og årsagerne til at placere dem så tæt som muligt på interferenskilden:
2025 09 24
ingen data
Kontakt: Iris Yang & Jianrong Shan
Tlf.: +86-18368402448
Adresse: Værelse 610, 6. sal, Foreign Trade Building, No. 336 Shengzhou Avenue, Shanhu Street, Shengzhou City, Shaoxing City, Zhejiang-provinsen, 312400
Customer service
detect