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  • Exportador en línea China Imán de ferrita de horno microondas de alta calidad para magnetrón de horno microondas

    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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    Siempre le ofrecemos continuamente el servicio al cliente más concienzudo y la más amplia variedad de diseños y estilos con los mejores materiales. Estos intentos incluyen la disponibilidad de diseños personalizados con rapidez y rapidez para el imán de ferrita de horno microondas de alta calidad del exportador en línea de China para magnetrón de horno microondas. La buena calidad y los precios agresivos hacen que nuestros productos disfruten de un nombre importante en todo el mundo.
    Siempre le ofrecemos continuamente el servicio al cliente más concienzudo y la más amplia variedad de diseños y estilos con los mejores materiales. Estos intentos incluyen la disponibilidad de diseños personalizados con rapidez y rapidez paraImán de cerámica,China Imán de ferrita Nuestra fábrica insiste en el principio de "calidad primero, desarrollo sostenible" y toma "negocios honestos, beneficios mutuos" como nuestro objetivo de desarrollo. Todos los miembros agradecen sinceramente el apoyo de todos los clientes nuevos y antiguos. Seguiremos trabajando duro y ofreciéndole productos y servicios de la más alta calidad. Gracias.
    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 típico 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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