페라이트 자석 대 네오디뮴
네오디뮴 자석은 희토류 자석이라고도 불리며, 매우 강하기 때문에 매우 인기가 많아졌습니다. 이들은 매우 작지만 페라이트 자석보다 훨씬 강합니다. 그러나 각각의 장단점이 있으므로 용도에 따라 더 적합한 선택이 될 수 있습니다.
자석의 종류
자석은 […]
네오디뮴 자석은 희토류 자석이라고도 불리며, 매우 강하기 때문에 매우 인기가 많아졌습니다. 이들은 매우 작지만 페라이트 자석보다 훨씬 강합니다. 그러나 각각의 장단점이 있으므로 용도에 따라 더 적합한 선택이 될 수 있습니다.
자석은 […]
발전기는 본질적으로 기계적 에너지를 전기 에너지로 변환하는 장치입니다. 이 변환은 자석과 자기장과 도체 간의 상호작용에 크게 의존합니다. 간단히 말해, 와이어와 같은 도체가 회전할 때 […]
우리는 풍력 터빈이 청정 전기와 재생 에너지 전환의 게임 체인저가 되는 모습을 목격하고 있습니다. 현대 풍력 터빈의 핵심 부품 중 하나는 네오디뮴-철-붕소와 같은 희토류 재료로 만든 영구 자석입니다. 이 자석들은 풍력 터빈의 효율성을 높이고 […]
자석은 제조부터 엔지니어링까지 많은 산업에서 사용되며, 극한 온도 조건에서도 성능을 발휘해야 하는 경우가 많습니다. 고온 환경에서 최적의 성능과 내구성을 확보하려면 적합한 자석 선택이 매우 중요합니다. 이번 글에서는 온도가 자석에 미치는 영향과 관련 내용을 살펴보겠습니다 […]
자석 재활용 방법을 배우려면 먼저 일반적인 유형과 그 차이점을 이해하는 것이 중요합니다. 자석은 구성, 강도 및 재활용 가능성에 따라 다릅니다. 주로 접하게 되는 유형에는 네오디뮴, 페라이트, 사마륨-코발트, 알니코 자석이 있습니다. 각각은 고유한 특성을 가지고 있어 […]
세라믹 자석, 페라이트 자석이라고도 불리며, 1960년대에 금속 자석의 저비용 대안으로 개발되었습니다. 주로 산화철과 탄산스트론튬으로 구성되어 있습니다. 세라믹 자석은 부식에 강하며 탈자에 대한 저항성이 높습니다. 이들은 저렴하기 때문에 많은 산업 분야에서 사용됩니다 […]
자기 필터는 강력한 자기장을 사용하여 액체에서 금속 입자를 포획하고 제거합니다. 메시 또는 스크린과 같은 물리적 장벽에 의존하는 기존 필터와 달리 자기 필터는 오염 물질을 자기적으로 끌어당겨 시스템을 통과하지 못하도록 합니다.