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  • La fábrica suministra directamente el imán potente estupendo de la tierra rara del imán de NdFeB del disco de China

    Breve descripción:

    Se fabrican ferritas duras a base de ferrita de bario y polvos de estroncio (fórmula química BaO·6Fe2O3 y SrO·6Fe2O3). Están formados por metales oxidados, por lo que se incluyen en el grupo de materiales cerámicos. Constan de aprox. 90% de óxido de hierro (Fe2O3) y 10% de óxido alcalinotérreo (BaO o SrO): materias primas abundantes y económicas. Se dividen en isotrópicos y anisotrópicos, las partículas de este último están alineadas en una sola
    Dirección que obtiene mejores características magnéticas. Los imanes isotrópicos se forman comprimiéndolos, mientras que los imanes anisotrópicos se comprimen dentro de un campo magnético. Esto proporciona al imán una dirección preferencial y triplica su densidad de energía.


    Detalle del producto

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    Nuestros principios son una buena calidad confiable y una muy buena calificación crediticia, lo que nos ayudará a alcanzar una posición de primer nivel. Siguiendo el principio de "calidad inicial, comprador supremo" para el suministro directo de fábrica de China, imán de tierras raras de disco súper potente de NdFeB, con una rápida mejora y nuestros clientes provienen de Europa, Estados Unidos, África y de todo el mundo. Bienvenido a visitar nuestra unidad de fabricación y le damos la bienvenida. Si tiene más consultas, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
    Nuestros principios son una buena calidad confiable y una muy buena calificación crediticia, lo que nos ayudará a alcanzar una posición de primer nivel. Adherirse al principio de “calidad inicial, comprador supremo” paraChina Imán fuerte,Conjunto magnético Hemos estado ampliando constantemente el mercado dentro de Rumania, además de preparar la incorporación de productos de primera calidad adicionales relacionados con la impresora en camisetas para que pueda llegar a Rumania. La mayoría de la gente cree firmemente que tenemos toda la capacidad para brindarle soluciones felices.
    Introducción:
    Se fabrican ferritas duras a base de ferrita de bario y polvos de estroncio (fórmula química BaO·6Fe2O3 y SrO·6Fe2O3). Están formados por metales oxidados, por lo que se incluyen en el grupo de materiales cerámicos. Constan de aprox. 90% de óxido de hierro (Fe2O3) y 10% de óxido alcalinotérreo (BaO o SrO): materias primas abundantes y económicas. Se dividen en isotrópicos y anisotrópicos, las partículas de este último están alineadas en una sola
    Dirección que obtiene mejores características magnéticas. Los imanes isotrópicos se forman comprimiéndolos, mientras que los imanes anisotrópicos se comprimen dentro de un campo magnético. Esto proporciona al imán una dirección preferencial y triplica su densidad de energía.
    Ventaja:
    Como es habitual en las cerámicas de óxido, los imanes de ferrita dura muestran un comportamiento relativamente resistente frente a la humedad, disolventes, soluciones alcalinas, ácidos débiles, sales, lubricantes y gases contaminantes. Por lo tanto, los imanes de ferrita dura se pueden utilizar en general sin protección adicional contra la corrosión.
    Característica:
    Debido a su gran dureza (6-7 Mohs), los imanes de ferrita son frágiles y sensibles a los golpes o a la flexión. Durante el procesamiento deben mecanizarse con herramientas de diamante. Las temperaturas de funcionamiento con imanes de ferrita suelen estar entre –40ºC y 250ºC.
    Solicitud:
    En la ingeniería automovilística se utilizan diferentes formas, como la automatización y el control de medición. Otras aplicaciones como maquinaria eléctrica de automóviles (limpiaparabrisas, motor de sillón), enseñanza, amortiguador de puertas, bicicleta magnética y sillón de masaje, etc.
    Hoy en día, las ferritas duras representan la mayor proporción de imanes permanentes producidos. A diferencia de los imanes de AlNiCo, las ferritas duras se caracterizan por densidades de flujo pero una alta intensidad de campo coercitivo. Esto da como resultado la forma generalmente plana de los materiales. La ferrita de bario y la ferrita de estroncio se diferencian según el material de partida. Todos los valores indicados se determinaron utilizando muestras estándar según IEC 60404-5. Las siguientes especificaciones sirven como valores de referencia y pueden diferir.

    Propiedades físicas del imán de ferrita sinterizada
    Calificación remanencia Rev. Temporal. Coef. de hermano Fuerza coercitiva Fuerza coercitiva intrínseca Rev. Temp.-Coeff. de hcj Máx. Producto energético Máx. Temperatura de funcionamiento Densidad
    Br (kg) Hcb (tú) hcj (tú) (BH) máx. (MGOe) gramos/cm³
    Y10T 2,0-2,35 -0,20 1,57-2,01 2,64-3,52 +0.30 0,8-1,2 250℃ 4.95
    Y20 3.2-3.8 -0,20 1,70-2,38 1,76-2,45 +0.30 2.3-2.8 250℃ 4.95
    Y22H 3.1-3.6 -0,20 2,77-3,14 3,52-4,02 +0.30 2.5-3.2 250℃ 4.95
    Y23 3.2-3.7 -0,20 2.14-2.38 2,39-2,89 +0.30 2.5-3.2 250℃ 4.95
    Y25 3.6-4.0 -0,20 1,70-2,14 1,76-2,51 +0.30 2,8-3,5 250℃ 4.95
    Y26H 3.6-3.9 -0,20 2,77-3,14 2,83-3,21 +0.30 2.9-3.5 250℃ 4.95
    Y27H 3.7-4.0 -0,20 2,58-3,14 2,64-3,21 +0.30 3.1-3.7 250℃ 4.95
    Y28 3.7-4.0 -0,20 2,20-2,64 2,26-2,77 +0.30 3.3-3.8 250℃ 4.95
    Y30 3.7-4.0 -0,20 2,20-2,64 2,64-2,77 +0.30 3.3-3.8 250℃ 4.95
    Y30H-1 3.8-4.0 -0,20 2,89-3,46 2,95-3,65 +0.30 3.4-4.1 250℃ 4.95
    Y30BH 3.8-3.9 -0,20 2,80-2,95 2,90-3,08 +0.30 3.4-3.7 250℃ 4.95
    Y30-1 3.6-4.0 -0,20 1,70-2,14 1,76-2,51 +0.30 2,8-3,5 250℃ 4.95
    Y30BH-1 3.8-4.0 -0,20 2,89-3,46 2,95-3,65 +0.30 3.4-4.0 250℃ 4.95
    Y30H-2 3,95-4,15 -0,20 3,46-3,77 3,90-4,21 +0.30 3,5-4,0 250℃ 4.95
    Y20-2 3,95-4,15 -0,20 3,46-3,77 3,90-4,21 +0.30 3,5-4,0 250℃ 4.95
    Y32 4.0-4.2 -0,20 2.01-2.38 2.07-2.45 +0.30 3.8-4.2 250℃ 4.95
    Y33 4.1-4.3 -0,20 2,77-3,14 2,83-3,21 +0.30 4.0-4.4 250℃ 4.95
    Y35 4.0-4.1 -0,20 2,20-2,45 2,26-2,51 +0.30 3.8-4.0 250℃ 4.95

    Nota:
    · Seguimos siendo los mismos que arriba a menos que el cliente lo especifique. La temperatura de Curie y el coeficiente de temperatura son solo como referencia, no como base para tomar decisiones.
    · La temperatura máxima de trabajo del imán puede cambiar debido a la relación de longitud y diámetro y a factores ambientales.


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