Шта су повезани магнети

 

Везани магнет се односи на композитно тело формирано мешањем магнетног праха са одређеним трајним магнетним својствима и одређеним уделом везива према одређеном процесу обликовања. Ако се током процеса обликовања примени оријентационо магнетно поље, смер лаког магнетизирања магнетног праха је у истом смеру у магнету, који је анизотропно везан магнет, иначе је изотропни магнет. Везани магнети се углавном користе за израду микро мотора, корачних мотора, магнетних заптивних прстенова, разних играчака итд.

Предности везаних магнета
 

Флексибилност дизајна

Везани магнети се могу лако обликовати у сложене облике и прилагођене дизајне које је тешко или немогуће постићи са синтерованим магнетима. Ово омогућава већу флексибилност у дизајну производа.

 

 

Исплатива производња

Процес производње везаних магнета, као што је бризгање или спајање компресијом, генерално је исплативији, посебно за велике серије производње. Савршен је за масовну производњу јер ретко захтева сечење материјала који укључује.

Ниски магнетни губици

Везани магнети обично показују мање губитке вртложних струја у поређењу са синтерованим магнетима, што их чини погодним за високофреквентне апликације као што су мотори и сензори.

 

 

 

Отпорност на корозију

Везани магнети се често праве од материјала који су инхерентно отпорни на корозију, или могу бити обложени заштитним слојевима, што их чини погодним за употребу у окружењима где су присутни влага или хемикалије.

Зашто изабрати нас

Богата искуства

Основан 2001. године, наш растући тим за истраживање и развој тренутно се састоји од 20 техничких инжењера посвећених пружању проактивне и напредне подршке нашим клијентима, водећи развој производа и иновације како би боље служили тренутном тржишту.

Комплетне квалификације

Специјализовани смо за трајне синтероване неодимијум-ферум-бор (НдФеБ) магнете, самаријум-кобалт (СмЦо) магнете, алуминијум-никл-кобалт (АлНиЦо) магнете и повезане склопове, све ИСО9001 и СГС сертификат.

 

Јака производна способност

Наша годишња производња укључује 800 тона НдФеБ магнета и 6000 тона феритних магнета, заједно са Алницо, СмЦо и пластичним гуменим магнетима.

 

Постпродајне услуге

Пружамо свеобухватну подршку након продаје, укључујући решавање проблема, услуге поправке и помоћ корисницима, обезбеђујући задовољство чак и након куповине.

Врсте везаних магнета

Везани феритни магнет

Везани феритни магнети, познати и као керамички магнети, направљени су од комбинације оксида гвожђа и баријума или стронцијум карбоната, помешаних са полимерним везивом. Ови магнети се производе кроз процес обликовања који омогућава сложене облике и величине, нудећи исплативо и свестрано решење за различите индустријске примене. Познати су по својој умереној магнетној снази, одличној отпорности на корозију и термичкој стабилности.

Везани НдФеБ магнет

Везани НдФеБ магнети су класа магнета ретких земаља направљених везивањем НдФеБ праха са полимерним везивом, што резултира композитним материјалом који комбинује магнетна својства НдФеБ са разноврсношћу различитих облика и величина. Ови магнети нуде низ предности, што их чини погодним за различите примене у више индустрија.

Везани СмЦо магнет

Везани СмЦо магнети се састоје од фино прашкастог СмЦо магнетног материјала помешаног са полимерним везивом, као што је епоксид или најлон. СмЦо прах обично садржи самаријум, кобалт и друге елементе попут гвожђа и бакра за побољшање магнетних својстава. Ова мешавина резултира магнетима који показују одличну термичку стабилност и отпорност на демагнетизацију.

Критичне разлике између синтерованих и везаних магнета
 

Површински магнетизам
Синтеровани магнети имају јако магнетно повлачење на својој површини јер су густи и компактни. То их чини идеалним за употребу високих перформанси као што су електрични мотори и МРИ машине, где су потребни јаки и стабилни магнети. Често су дизајнирани да најбоље раде у одређеним правцима, повећавајући њихов учинак у тим оријентацијама.


Везани магнети имају слабији површински магнетизам јер садрже полимерно везиво, што их чини мање густим. Међутим, могу се лако обликовати и јефтиније су за производњу. Могу имати уједначену магнетну снагу или жељени правац, што их чини погодним за предмете попут потрошачке електронике, малих мотора и сензора, где су флексибилност облика и умерена магнетна снага важни.

 

Састав и својства материјала
Синтеровани магнети су направљени од збијених и загрејаних магнетних прахова, што резултира густом и робусном структуром. Пре свега се састоје од материјала као што су НдФеБ (неодимијум-гвожђе-бор) и СмЦо (самаријум-кобалт), познати по својој високој магнетној снази и термичкој стабилности.


Насупрот томе, везани магнети се састоје од магнетног праха помешаног са везивом, као што је полимер или смола. Ово омогућава флексибилност облика и величине, али резултира мањом густином и магнетном снагом у поређењу са синтерованим магнетима.

Bonded SmCo Magnet

 

Bonded Ferrite Magnet

Процеси производње
Процес производње синтерованих магнета укључује металургију праха, где се магнетни прах сабија под високим притиском, а затим синтерује на високим температурама. Овај процес резултира густо збијеним магнетом са већим магнетним својствима.


С друге стране, везани магнети се производе мешањем магнетног праха са везивом и обликовањем смеше коришћењем техника убризгавања или компресије. Овај процес је једноставнији и исплативији, омогућавајући производњу магнета сложених облика без потребе за додатним третманима.

 

Физичке карактеристике
Синтеровани магнети се могу похвалити великом снагом због своје густе структуре, што их чини идеалним за апликације где су потребна јака магнетна поља. Међутим, они су крхки и могу се лако поломити ако се њима не рукује пажљиво. Такође су им потребни заштитни премази за спречавање корозије.


Везани магнети су, у овом случају, флексибилнији и издржљивији због везива у свом саставу. Ово их чини лакшим за обликовање прецизних облика и величина, са инхерентном отпорношћу на корозију која смањује потребу за додатним премазима.

Састав везаних магнета

 

 

Да бисмо даље разумели везане магнете, неопходно је погледати њихову структуру. Ови магнети су спој две кључне компоненте: магнетног праха и материјала за везивање.

 

Магнетиц Повдерс
Магнетне честице које се користе у изради везаних магнета су критичне за њихов рад. Ови пудери се могу направити од различитих материјала, од којих сваки има јединствене карактеристике: Ови пудери могу бити направљени од више материјала, од којих сваки нуди јединствене карактеристике:


ферит:Феритни прахови су такође познати као керамички магнети, и релативно су јефтинији, а истовремено имају предност што се не могу лако демагнетисати.


неодим-гвожђе-бор (НдФеБ):Неки магнети ретких земаља имају чврсту магнетну силу и идеални су за употребу велике снаге.


Самаријум-кобалт (СмЦо):Постоји више опција за материјале ретких земаља, а СмЦо прахови имају температурну стабилност и карактеристике отпорности на корозију.


Алницо:Алницо (алуминијум-никл-кобалт) прах се користи у специфичним применама где је висока температура уобичајена карактеристика.

 

Везивни материјали
Везиво је медијум за повезивање магнетних честица, омогућавајући везаним магнетима да поседују своје карактеристике. Уобичајени материјали за везивање укључују:


Термопластика:Неки материјали укључују најлон, полиамид и полифенилен сулфид (ППС), који поред механичке чврстоће пружају бољу калупљивост.


Термосет:Епоксидне смоле имају добру термичку стабилност и степен скупљања или бубрења, а ово својство их чини погодним за израду аутомобилских електричних конектора.


еластомери:Материјали са карактеристикама гуме, као што је нитрилна гума, се користе и флексибилни су са ударном чврстоћом.

 
Која су 4 производна процеса везаних магнета?
 
01/

Компресијско обликовање
Компресијско обликовање се широко користи за производњу везаних магнета и један је од најједноставнијих процеса. Ево како то функционише: Магнетни прах се додаје и уграђује у термосет везиво, обично епоксидну смолу. Обликовање два предмета се врши стављањем смеше у шупљину калупа. Ово резултира очвршћавањем и учвршћивањем везива и применом топлоте и притиска у овој фази. Крајњи производ је стога високо сложени магнет са добром димензионалном стабилношћу.

02/

Ињецтион Молдинг
Ињекционо ливење је пожељно за производњу великих количина везаних магнета: Ињекционо ливење је пожељно за производњу великих количина везаних магнета: Магнетни прах је уграђен у термопластични основни материјал. Компоненте смеше се растопе и загревају док не добију конзистенцију налик течности. Истопљени материјал се затим убацује у шупљину калупа под огромним притиском. Након тога, калуп се охлади; овај процес такође учвршћује магнет.

03/

Екструзија
Екструзија се користи за стварање дугих, непрекидних облика: Екструзија се користи за стварање дугих, непрекидних облика: Магнетни прах и термопластично везиво се комбинују где се заједно загревају. Припремљена смеша се истискује кроз калуп са потребном површином попречног пресека на произведеном делу. Екструдирани материјал се хлади, а затим сече на потребну дужину.

04/

Календаровање
Каландирање се користи за производњу танких, флексибилних магнетних плоча: мешају се магнетни прах и еластомерно везиво. Затим се ваља између ваљака да би се добио танак слој смесе да би се направио чипс. Лист се мора узети и учинити да има магнетно својство пре него што се исече на потребну величину.

 
Примена везаних магнета
 

Транспортна индустрија
У транспортној индустрији, оптимално дизајниран мотор са изотропно везаним магнетима помаже у смањењу тежине и запремине мотора за 50% до 60%. Стога се очекује да ће повећање усвајања везаних магнета у аутомобилској индустрији, због њихове мале тежине, покретати глобално тржиште везаних магнета током предвиђеног периода.

 
 

Електрични уређаји
Везани магнет игра важну улогу у различитим електричним уређајима неопходним за свакодневни живот. Они се користе у разним електронским предметима као што су чврсти дискови, скенери, ДВД и ЦД драјвери и мобилни телефони. Везани магнети се такође користе у аудио опреми као што су звучници, слушалице и микрофони.

 
 

Медицински уређаји
Везани магнети су неопходни у медицинским уређајима као што су МРИ машине, слушни апарати и мали прецизни мотори који се користе у дијагностичкој опреми. Њихова стабилност и способност прилагођавања специфичним применама чине их вредним у медицинском пољу.

 
 

Ваздухопловна индустрија
У ваздухопловним апликацијама, везани магнети се користе у жироскопима, актуаторима и сензорима. Њихов висок однос чврстоће и тежине и отпорност на температурне флуктуације чине их погодним за употребу у тешким окружењима.

 
Како правилно складиштити везане магнете

 

Влажност и температура

Везане магнете треба чувати у сувом окружењу са ниском влажношћу да би се спречила корозија. У идеалном случају, треба их држати на собној температури, јер екстремне температуре могу утицати на њихова магнетна својства. Високе температуре, посебно, могу изазвати демагнетизацију.

Превенција корозије

Иако су многи везани магнети обложени заштитним слојевима (као што су никл, цинк или епоксид), они су и даље подложни рђи ако су изложени влази. Коришћење пакета силика гела у контејнерима за складиштење може помоћи у контроли нивоа влажности и заштити спојених магнета од корозије.

Методе складиштења

Користите немагнетне контејнере за складиштење везаних магнета. Пластичне или дрвене кутије су идеалне јер не ометају магнетна поља. За мање везане магнете, појединачни одељци унутар контејнера могу спречити да се међусобно привлаче.

Употреба одстојника и чувара

Одстојници су материјали постављени између магнета да их држе одвојено, смањујући ризик од случајних судара. Чувари, често направљени од меког гвожђа, користе се за премошћивање полова везаних магнета, смањујући спољашње магнетно поље и чинећи спојене магнете сигурнијим за руковање.

Организациони савети

Означавање контејнера за складиштење величином, обликом и снагом везаног магнета може помоћи у организовању и брзом лоцирању потребних магнета. Поред тога, вођење евиденције инвентара може помоћи у праћењу употребе и складиштења ваше колекције везаних магнета.

Безбедносни савети
 

Не складиштите везане магнете у близини електричних уређаја. Магнети стварају далекосежно снажно магнетно поље које може оштетити ваш рачунар, лаптоп, звучнике и друге уређаје за складиштење података (нпр. ХДД).

 

Магнетно поље такође оштећује магнетну траку кредитних и ЕЦ картица, чинећи је нечитљивом. Због тога, уверите се да су везани магнети смештени даље од осетљивих банковних картица.

 

Чувајте везане магнете тако да људи са пејсмејкерима не могу да приђу превише близу. Магнети могу ометати функцију ових уређаја.

 

Када бирате место за складиштење, узмите у обзир температурну отпорност ваших везаних магнета. Већина везаних магнета ће трајно изгубити део своје адхезивне силе на температурама изнад 80 степени.

ФАК

П: Шта је везани магнет?

О: Везани магнети су композити трајног магнетног праха уграђеног у немагнетну матрицу. Матрица је типично термопластично или еластомерно везиво. Уобичајене технике обраде су екструзија, бризгање, спајање компресијом и каландрирање.

П: Како повезани магнети раде у високофреквентним апликацијама?

О: Везани магнети су погодни за високофреквентне апликације јер имају мање губитке вртложних струја у поређењу са синтерованим магнетима, што их чини идеалним за употребу у АЦ моторима и трансформаторима.

П: Могу ли се везани магнети користити у аутомобилским апликацијама?

О: Тренутно се везани магнети углавном користе у микро-моторима и сензорима аутомобила средњег и високог квалитета. Са развојем аутомобила ка удобности, уштеди енергије и аутоматизацији, везани магнети који се користе у аутомобилским моторима ће се повећати.

П: Која су уобичајена везива која се користе у везаним магнетима?

О: Приликом дизајнирања везаног магнета, уобичајени везивни материјали укључују полиестер, најлон, ППС, термореактивне епоксиде и тефлон. Избор везива утиче на механичка својства магнета, температурну стабилност и производни процес.

П: Да ли су везани магнети еколошки прихватљиви?

О: Везани магнети могу бити еколошки прихватљивији од синтерираних магнета јер често захтевају мање енергије за производњу и могу се направити од полимера који се могу рециклирати. Поред тога, производе мање отпада током производње.

П: Како се повезани магнети склапају са другим компонентама?

О: Везани магнети се могу лако саставити са другим компонентама кроз процесе обликовања који им омогућавају да се интегришу директно у пластичне или металне делове, смањујући кораке монтаже и побољшавајући прецизност поравнања.

П: Могу ли се повезани магнети користити у медицинским уређајима?

О: Наши везани магнети се користе у уређајима за слушне апарате, машинама за одржавање живота, машинама за дијализу, мерним уређајима и такође за шипке за мешање обложене ПТФЕ-ом. Захтеви су често екстремни и коришћени су материјали нашег највишег квалитета и перформанси.

П: Колики је животни век везаних магнета у индустријским апликацијама?

О: Животни век везаних магнета зависи од услова рада, као што су температура, механички стрес и изложеност корозивном окружењу. Уз правилан избор и употребу, могу имати дуг радни век, упоредив са другим врстама магнета.

П: Како се производе повезани магнети?

О: Везани магнети се могу формирати или ињекцијским прешањем или компресијом. Неодимијум је најпопуларнији материјал за употребу, али они се такође могу произвести коришћењем самаријум кобалта и стронцијум ферита и комбиновати са гуменим везивом да би се формирао готов део.

П: Који су типични облици и величине доступни за везане магнете?

О: Везани магнети се могу производити у различитим облицима, укључујући прстенове, дискове, блокове и прилагођене геометрије. Величине могу варирати од веома малих до средњих делова, у зависности од примене.

П: Како је магнетна снага везаних магнета у поређењу са синтерованим магнетима?

О: Везани магнети генерално имају нижу магнетну снагу од синтерованих магнета због немагнетног везива које разблажује магнетни материјал. Међутим, они нуде и друге предности као што су сложени облици и боља механичка својства.

П: Могу ли се повезани магнети магнетизирати у више праваца?

О: Али снага везаних магнета је у томе што се могу припремити са много сложенијом геометријом и могу се лакше магнетизирати у више праваца него синтеровани магнети.

П: Које су температурне границе за везане магнете?

О: Генерално, везани НдФеБ магнети могу да раде до око 120 степени (248 степени Ф), док повезани СмЦо магнети могу да издрже више температуре, до 200 степени (392 степена Ф).

П: Да ли су везани магнети отпорни на корозију?

О: Везани магнети обично имају бољу отпорност на корозију у поређењу са синтерованим магнетима, посебно онима направљеним од ферита или помоћу везива отпорних на корозију. Међутим, по потреби се могу нанети додатни премази.

П: Која су механичка својства везаних магнета?

О: Везани магнети су генерално мање крти од синтерованих магнета због присуства полимерног везива, што их чини отпорнијим на пуцање и ломљење током руковања или рада.

П: Које су предности коришћења везаних магнета?

О: Имају добра механичка својства и већу електричну отпорност у поређењу са синтерованим магнетима. Везани магнети су доступни у сложеним облицима и имају одличне геометријске толеранције са минималним или без секундарних операција.

П: Које врсте магнетних материјала се користе у везаним магнетима?

О: Магнетни прах се може направити од било које врсте магнетног материјала, укључујући тврди ферит и алницо, као и ретке земље као што су неодимијум гвожђе бор и самаријум кобалт. Магнетни прах такође може бити хибридна мешавина два или више магнетних праха.

Као један од најпрофесионалнијих произвођача и добављача везаних магнета у Кини, одликују нас квалитетни производи и добра услуга. Слободно купите везане магнете за продају овде из наше фабрике.

Online customer service
Online customer service system