Keramische magneten, ook wel ferrietmagneten genoemd, werden ontwikkeld in de jaren 1960 als een goedkope alternatief voor metalen magneten. Ze bestaan voornamelijk uit ijzeren oxide en strontiumcarbonaat. Keramische magneten zijn corrosiebestendig en hebben een hoge weerstand tegen demagnetisatie. Ze worden in veel industrieën gebruikt omdat ze per pond goedkoop zijn en hun magnetisme behouden in uitdagende omgevingen. In dit artikel bekijken we keramische magneten, de verschillende types, hoe ze worden gemaakt en hoe ze worden gebruikt in de hedendaagse technologie.

Wat zijn keramische magneten?

Keramische magneten, ook bekend als ferrietmagneten, zijn harde en bros permanente magneten die worden gemaakt door ijzeren oxide te mengen met barium- of strontiumcarbonaat. Ze zijn populair omdat ze goedkoop zijn en resistent tegen corrosie en demagnetisatie. Je kunt keramische magneten in veel verschillende industriële toepassingen gebruiken, zoals gelijkstroommotoren, magnetische scheiders en autotechnologie. Naar gewicht genomen, maken ferrietmagneten meer dan 75% uit van het wereldwijde magnetengebruik.

Fabricage van keramische magneten

Keramische magneten worden gemaakt met behulp van poedertechnologie. Je mengt de grondstoffen, die meestal ijzeren oxide en strontiumcarbonaat zijn, en verhit ze tot ongeveer 1800-2000°F. Dit proces veroorzaakt een chemische reactie die ferrietmateriaal produceert. Het ferriet wordt vervolgens tot een fijn poeder vermalen met natte milling. Het poeder wordt gedroogd voor droogpersen of geïnjecteerd als een natte slurry in een matrijs om het te vormen.

Bij nat persen wordt de slurry in een matrijs gecomprimeerd, vaak met een magnetisch veld toegepast. Dit richt de ferrietdeeltjes uit, zodat de magneet de gewenste magnetische eigenschappen krijgt. De laatste stap is het sinteren van het materiaal op ongeveer 2000°F. Dit proces verwijdert het resterende water en vormt een dicht, massief magneet. De bros magneet wordt vervolgens op maat geslepen met diamantzwaarden omdat het zo hard is dat normale gereedschappen het niet kunnen vormen.

 

Types keramische magneten

Er zijn verschillende types keramische magneten op basis van hun magnetische eigenschappen en toepassingen.

 

  1. Ferriet Permanente Magneten

Dit zijn de typische zwarte keramische magneten die je gewend bent te zien. Ze worden gemaakt van ijzeren oxide en strontium- of bariumcarbonaat. Permanente keramische magneten behouden een sterk magnetisch veld nadat je ze hebt gemagnetiseerd. Je vindt deze magneten in motoren, luidsprekers en generatoren.

  1. Zachte magnetische materialen

Zachte keramische magneten worden gemaakt van een combinatie van ijzeren oxide en andere metaaloxiden zoals nikkel of zink. Deze magneten zijn niet permanent. Ze behouden geen magnetisch veld nadat je de externe magnetiserende kracht hebt verwijderd. Je gebruikt deze magneten in transformatorkernen, choke-inducties en spoelen.

  1. Gyromagnetische Materialen

Gyromagnetische keramische magneten hebben speciale eigenschappen wanneer je ze blootstelt aan een DC-magnetisch veld loodrecht op het vlak van het materiaal of een elektromagnetisch golfveld. Je gebruikt deze magneten in microgolfcommunicatiesystemen om de polarisatie van elektromagnetische golven te regelen terwijl ze passeren.

  1. Moment Magnetische Materialen

Moment magnetische materialen zijn ferrietmaterialen, zoals magnesium mangaan ferriet. Deze materialen hebben een rechthoekige hysterese-lus. Dat betekent dat ze de magnetisatie kunnen behouden die ze onder een klein extern magnetisch veld bereiken. Je gebruikt deze magneten in geheugenelementen voor computers en andere elektronica.

  1. Piezomagnetische Materialen

Piezomagnetische materialen hebben een eigenschap die magnetostrictie wordt genoemd. Wanneer je deze materialen magnetiseert, veranderen ze van vorm. Je gebruikt piezomagnetische materialen in transducers die elektromagnetische energie omzetten in mechanische energie. Je vindt deze materialen in sonar- en ultrasone apparatuur.

 

Toepassingen van keramische magneten

Keramische magneten worden gebruikt in veel verschillende industriële en commerciële toepassingen. Hier zijn enkele voorbeelden:

Elektroakoestische apparaten: Luidsprekers, microfoons, koptelefoons, enz.

Motoren en Generatoren: Je vindt keramische magneten in gelijkstroommotoren en generatoren om magnetische velden te creëren.

Magnetische Scheiders: Je gebruikt keramische magneten om ferromagnetische verontreinigingen te scheiden in voedsel, chemicaliën en andere industriële processen.

Automobielsensoren: Keramische magneten worden gebruikt in automobieltoepassingen zoals anti-blokkeersystemen en snelheidsensoren.

Magnetische Opslag: Harde schijven en magnetische tapes die worden gebruikt voor audio-, video- en gegevensopname bevatten keramische magneten.

Magnetronapparaten: Gyromagnetische materialen voor magnetroncommunicatiesystemen.

Watt-uurmeters: Keramische magneten worden gebruikt in nutsmeters om elektriciteitsverbruik te meten.

Magnetische Kaarten en Vouchers: Kaartverkoopsystemen, ID-kaarten en reisvouchers gebruiken keramische magneten.

 

Voordelen van Keramische Magneten

Keramische magneten hebben enkele voordelen ten opzichte van andere soorten magneten, waaronder:

Kostenbesparend: Ferrietmagneten zijn een van de goedkoopste soorten magneten die je kunt kopen. Als je magneten nodig hebt en kosten een grote factor zijn, zijn dit de juiste voor jou.

Corrosiebestendig: Keramische magneten zijn bestand tegen roest en corrosie. Je hoeft geen beschermlagen aan te brengen.

Demagnetisatiebestendig: Keramische magneten hebben een uitstekende weerstand tegen demagnetisatie. Ze behouden hun magnetisme in de loop van de tijd.

Stabiliteit: Keramische magneten werken goed over een breed temperatuurbereik. Je kunt ze binnen en buiten gebruiken.

Beschikbaarheid: Je kunt ferrietmagneten in veel verschillende vormen en maten krijgen, waardoor ze in veel verschillende industriële toepassingen werken.

 

Conclusie

Keramische magneten zijn een geweldige, goedkope en betrouwbare oplossing voor veel verschillende industriële en commerciële toepassingen. Ze zijn bestand tegen corrosie en demagnetisatie, en ze zijn goedkoop. Dit maakt ze perfect voor alles van motoren en sensoren tot magnetische scheiders en communicatieapparaten. Met nieuwe ontwikkelingen in de materiaalkunde zullen keramische magneten blijven worden gebruikt in veel van de technologieën van vandaag.

 

Voor meer informatie over keramische magneten, hun eigenschappen en toepassingen, bezoek NBAEM. We verkopen sinds 2010 hoogkwalitatieve magnetische producten.

ferriet magneet