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  • Composto de ferrite magnética de alta qualidade da China para motor DC

    Pequena descrição:

    Fabricadas ferritas duras à base de ferrita de bário e pós de estrôncio (fórmula química BaO • 6Fe2O3 e SrO • 6Fe2O3). São constituídos por metais oxidados, portanto incluídos no grupo dos materiais cerâmicos. Eles consistem em aprox. 90% de óxido de ferro (Fe2O3) e 10% de óxido alcalino-terroso (BaO ou SrO) – matérias-primas abundantes e baratas. Eles se dividem em isotrópicos e anisotrópicos, as partículas destes últimos estão alinhadas em um único
    Direção que obtém melhores características magnéticas. Os ímãs isotrópicos são moldados por compressão, enquanto os ímãs anisotrópicos são comprimidos dentro de um campo magnético. Isto fornece ao ímã uma direção preferencial e triplica sua densidade de energia.


    Detalhes do produto

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    Qualidade confiável e excelente classificação de crédito são nossos princípios, o que nos ajudará a alcançar uma posição de destaque. Aderindo ao princípio de “qualidade em primeiro lugar, consumidor supremo” para compostos de ferrite magnética de alta qualidade da China para motores DC, também temos desejado regularmente estabelecer relacionamentos com novos fornecedores para fornecer opções inovadoras e inteligentes para nossos valiosos clientes.
    Qualidade confiável e excelente classificação de crédito são nossos princípios, o que nos ajudará a alcançar uma posição de destaque. Aderindo ao princípio de “qualidade em primeiro lugar, consumidor supremo” paraÍmã de ferrite de várias especificações da China,Ímã permanente , Eles são modeladores robustos e promovidos de forma eficaz em todo o mundo. Nunca desaparecendo funções importantes em um curto espaço de tempo, é uma obrigação para você de excelente qualidade. Guiados pelo princípio de “Prudência, Eficiência, União e Inovação. a corporação. fazer excelentes esforços para expandir seu comércio internacional, elevar sua organização. lucra e aumenta sua escala de exportação. Estamos confiantes de que teremos uma perspectiva brilhante e que seremos distribuídos por todo o mundo nos próximos anos.
    Introdução:
    Fabricadas ferritas duras à base de ferrita de bário e pós de estrôncio (fórmula química BaO • 6Fe2O3 e SrO • 6Fe2O3). São constituídos por metais oxidados, portanto incluídos no grupo dos materiais cerâmicos. Eles consistem em aprox. 90% de óxido de ferro (Fe2O3) e 10% de óxido alcalino-terroso (BaO ou SrO) – matérias-primas abundantes e baratas. Eles se dividem em isotrópicos e anisotrópicos, as partículas destes últimos estão alinhadas em um único
    Direção que obtém melhores características magnéticas. Os ímãs isotrópicos são moldados por compressão, enquanto os ímãs anisotrópicos são comprimidos dentro de um campo magnético. Isto fornece ao ímã uma direção preferencial e triplica sua densidade de energia.
    Vantagem:
    Como é típico da cerâmica de óxido, os ímãs de ferrite duros apresentam um comportamento relativamente resistente à umidade, solventes, soluções alcalinas, ácidos fracos, sais, lubrificantes e gases poluentes. Geralmente, os ímãs de ferrite duros podem, portanto, ser usados ​​sem proteção adicional contra corrosão.
    Recurso:
    Devido à sua grande dureza (6-7 Mohs), os ímãs de ferrite são frágeis e sensíveis a choques ou flexões. Durante o processamento, eles devem ser usinados com ferramentas diamantadas. As temperaturas de operação com ímãs de ferrite estão geralmente entre –40ºC e 250ºC.
    Aplicativo:
    Diferentes formatos são utilizados na engenharia automotiva, como automação e controle de medição. Outras aplicações, como máquinas elétricas automotivas (limpadores, motor de cadeira), ensino, absorvedor de porta, bicicleta magnética e cadeira de massagem, etc.
    Hoje, as ferritas duras representam a maior proporção dos ímãs permanentes produzidos. Em contraste com os ímãs de AlNiCo, as ferritas duras são caracterizadas por densidades de fluxo, mas altas intensidades de campo coercitivo. Isto resulta na forma geralmente plana dos materiais. A ferrita de bário e a ferrita de estrôncio são diferenciadas dependendo do material de partida. Todos os valores indicados foram determinados utilizando amostras padrão de acordo com IEC 60404-5. As especificações a seguir servem como valores de referência e podem diferir.

    Propriedades físicas do ímã de ferrite sinterizado
    Nota Remanência Rev. Coef. Do irmão Força Coercitiva Força Coercitiva Intrínseca Rev. De Hcj Máx. Produto Energético Máx. Temperatura de operação Densidade
    Br (KGs) HC (VOCÊ) Hcj (VOCÊ) (BH) máx. (MGOe) g/cm³
    A10T 2,0-2,35 -0,20 1,57-2,01 2,64-3,52 +0,30 0,8-1,2 250°C 4,95
    Ano 20 3,2-3,8 -0,20 1,70-2,38 1,76-2,45 +0,30 2,3-2,8 250°C 4,95
    Y22H 3.1-3.6 -0,20 2,77-3,14 3,52-4,02 +0,30 2,5-3,2 250°C 4,95
    Y23 3,2-3,7 -0,20 2,14-2,38 2,39-2,89 +0,30 2,5-3,2 250°C 4,95
    Y25 3,6-4,0 -0,20 1,70-2,14 1,76-2,51 +0,30 2,8-3,5 250°C 4,95
    Y26H 3,6-3,9 -0,20 2,77-3,14 2,83-3,21 +0,30 2,9-3,5 250°C 4,95
    Y27H 3,7-4,0 -0,20 2,58-3,14 2,64-3,21 +0,30 3.1-3.7 250°C 4,95
    A28 3,7-4,0 -0,20 2,20-2,64 2,26-2,77 +0,30 3,3-3,8 250°C 4,95
    A30 3,7-4,0 -0,20 2,20-2,64 2,64-2,77 +0,30 3,3-3,8 250°C 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°C 4,95
    Y30BH 3,8-3,9 -0,20 2,80-2,95 2,90-3,08 +0,30 3,4-3,7 250°C 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°C 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°C 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°C 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°C 4,95
    Y32 4,0-4,2 -0,20 2.01-2.38 2,07-2,45 +0,30 3,8-4,2 250°C 4,95
    Y33 4.1-4.3 -0,20 2,77-3,14 2,83-3,21 +0,30 4,0-4,4 250°C 4,95
    Y35 4,0-4,1 -0,20 2,20-2,45 2,26-2,51 +0,30 3,8-4,0 250°C 4,95

    Observação:
    · Permanecemos iguais aos acima, a menos que especificado pelo cliente. A temperatura Curie e o coeficiente de temperatura são apenas para referência, não como base para decisão.
    · A temperatura máxima de trabalho do ímã pode ser alterada devido à relação entre comprimento e diâmetro e fatores ambientais.


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