loading

Сен Магнет - Глобален производител на материјали за постојан магнети & Снабдувач над 20 години.

ВестиName
Колку е значајно влијанието на температурата врз магнетните својства на неодимиумското железо-бор? Како може да се избегне неповратна демагнетизација на високи температури?

Влијанието на температурата врз магнетните својства на неодиумско железо-бор и стратегии за избегнување на неповратна демагнетизација на високи температури
2025 08 22
Зошто неодимиумскиот магнет се нарекува „најсилен перманентен магнет“? Која е теоретската горна граница на неговиот капацитет за складирање на магнетна енергија?

Неодимиумските магнети, првенствено составени од неодимиум (Nd), железо (Fe) и бор (B), се широко признати како најсилни комерцијално достапни перманентни магнети. Нивната исклучителна цврстина произлегува од комбинација на уникатни својства на материјалот, вклучувајќи висока реманенција (Br), коерцитивност (Hc) и максимален производ на магнетна енергија (BHmax). Подолу, ги истражуваме научните основи на нивната сила и теоретските граници на нивниот капацитет за складирање на енергија.
2025 08 20
Кои се специфичните физички значења на параметри како што се резидуалниот магнетизам (Br), силата на принудување (Hc) и максималниот производ на магнетна енергија (BHmax)? Како да се процени квалитетот на магнетите преку овие параметри?

Перформансите на перманентните магнети, како што е неодимиумскиот железен бор (NdFeB), се оценуваат со помош на клучни параметри.:
резидуален магнетизам (Br)
,
принудна сила (Hc)
, и
максимален производ на магнетна енергија (BHmax)
. Овие параметри ја одразуваат способноста на магнетот да генерира и одржува магнетно поле, да се спротивстави на демагнетизацијата и да складира магнетна енергија. Подолу е детално објаснување за нивните физички значења, врски и како се користат за проценка на квалитетот на магнетот.
2025 08 20
Како кристалната структура (како што е тетрагоналниот кристален систем) на неодимиумско железо-бор влијае на неговите магнетни својства?

Кристалната структура на неодимиумско железо-бор (NdFeB), особено неговиот тетрагонален систем, е фундаментална за неговите исклучителни магнетни својства, кои произлегуваат од меѓусебното дејство на атомскиот распоред, интеракциите на размена и магнетокристалната анизотропија. Подолу е дадена детална анализа за тоа како оваа структура влијае на нејзиното магнетно однесување.:
2025 08 20
Кои се разликите во составот или микроструктурата помеѓу различните класи (како што се N35, N52) на неодимиумски магнети?

Разликите во составот или микроструктурата помеѓу различните степени (на пр., N35, N52) на неодимиумски магнети првенствено произлегуваат од варијациите во чистотата на материјалот, микроструктурната префинетост и параметрите на обработка, кои заедно влијаат на нивните магнетни својства. Подолу е детална анализа:
2025 08 20
Различни површински третмани на NdFeB магнети

NdFeB (неодиум-железо-бор) магнетите се познати по своите исклучителни магнетни својства, што ги прави неопходни во бројни високо-перформансни апликации, вклучувајќи електрични возила, ветерни турбини и напредни медицински уреди. Сепак, нивната подложност на корозија поради присуството на реактивни елементи како неодиум бара ефикасни површински третмани за да се зголеми нивната издржливост и сигурност. Оваа статија истражува различни површински третмани што се користат за NdFeB магнети, детално опишувајќи ги нивните процеси, предности и примени.
2025 08 15
Оценки и параметри на феритни магнетни материјали

Вовед

Феритните магнетни материјали се значајна класа на магнетни супстанции кои се користат во бројни електронски и електрични апликации. Тие се керамички соединенија составени главно од железен оксид (Fe₂O₃) во комбинација со други метални оксиди. Феритите можат да се класифицираат на меки и тврди ферити, при што секој има различни степени и параметри што ја одредуваат нивната соодветност за специфични намени. Оваа статија ги разгледува различните класи и клучните параметри на феритни магнетни материјали.
2025 08 15
Класификација на феритни магнетни материјали

Феритните магнетни материјали се класа на керамички соединенија составени од железен оксид (Fe₂O₃) комбиниран со еден или повеќе дополнителни метални елементи. Тие се широко користени во разни електронски апликации поради нивните уникатни магнетни и електрични својства, како што се висока електрична отпорност и релативно висока пропустливост на високи фреквенции. Феритните магнетни материјали можат широко да се класифицираат во две главни категории: меки ферити и тврди ферити, секој со различни карактеристики и примени.
2025 08 15
AlNiCo магнетите не содржат ретки земјени елементи: Сеопфатна анализа

AlNiCo (алуминиум-никел-кобалт) магнетите се класа на перманентни магнети кои се широко користени уште од нивниот развој во 1930-тите. За разлика од модерните високо-перформансни магнети како што се NdFeB (неодиум-железо-бор), AlNiCo магнетите се
без ретки метали
, потпирајќи се наместо тоа на комбинација од вообичаени метални елементи за да ги постигнат своите магнетни својства. Оваа разлика е клучна во апликации каде што цената, термичката стабилност или сигурноста на синџирот на снабдување се приоритет пред максималната магнетна јачина.
2025 08 06
Компаративна анализа: AlNiCo магнети наспроти. NdFeB магнети

Вовед

Перманентните магнети се неопходни компоненти во модерната технологија, кои напојуваат уреди, од електрични мотори до системи за медицинско снимање. Меѓу разновидните магнетни материјали, AlNiCo (алуминиум-никел-кобалт) и NdFeB (неодиум-железо-бор) магнетите претставуваат две различни класи со уникатни својства и примени. Оваа анализа ги истражува нивните фундаментални разлики во составот, магнетните перформанси, термичката стабилност, отпорноста на корозија и економичноста.
2025 08 06
Процесот на производство на AlNiCo магнети: Сеопфатен преглед

AlNiCo (алуминиум-никел-кобалт) магнетите се класа на перманентни магнети познати по нивната исклучителна температурна стабилност, отпорност на корозија и висока густина на магнетен флукс. Првпат комерцијализирани во 1930-тите, тие доминираа на пазарот на перманентни магнети сè до појавата на ретки земни магнети како NdFeB и SmCo. Денес, AlNiCo магнетите остануваат неопходни во апликации кои бараат сигурни перформанси при екстремни температури или сурови средини, како што се воздухопловството, воените сензори, електричните гитарски магнети и прецизната инструментација. Оваа статија навлегува во сложениот процес на производство на AlNiCo магнети, истакнувајќи два основни методи.—
кастинг
и
синтерување
—и нивните соодветни влијанија врз својствата на материјалите.
2025 08 05
нема податок
Контакт: Ирис Јанг & Џианронг Шан
тел: +86-18368402448
Порака: iris@senzmagnet.com
Адреса: Соба 610, 6-ти кат, Зграда за надворешна трговија, бр. 336 Шенгжу авенија, улица Шанху, градот Шенгжу, градот Шаоксинг, провинција Жеџијанг, 312400
Customer service
detect