Opis projektu
Magnes z żywicy
Magnesy NdFeB można klasyfikować jako sinterowane lub związane, w zależności od użytego procesu produkcyjnego. Magnet związany to złożenie składające się z proszku magnetycznego, kleju i odpowiednich dodatków. Jest wytwarzany metodą prasowania w formie lub wtrysku z mieszanki proszku magnetycznego NdFeB i spoiwa.
Magnesy neodymowe związane mają dużą odporność na korozję, jednak nadal zaleca się ich pokrycie powłoką, aby zapewnić optymalną trwałość. Ze względu na izotropię, magnesy związane mogą być magnetyzowane w różnych kierunkach.
Zastosowania magnesów związanych
Magnesy związane są głównie używane w różnych silnikach i czujnikach. Umożliwiają również więcej zastosowań niż magnesy sinterowane. Na przykład, użycie magnesów neodymowych związanych o wyższej gęstości jest pomocne w osiągnięciu redukcji masy i objętości w silnikach z magnesami trwałymi, co przekłada się na oszczędności w kosztach surowców.
- Czujniki
- Silniki samochodowe
- Silniki HDD
- Silniki pompowe (woda, olej)
- Narzędzia elektryczne
- Urządzenia biurowe
- Sprzęt gospodarstwa domowego
- Enkodery
- Opieka zdrowotna
Magnesy wtryskowe
Magnesy wtryskowe to magnesy związane produkowane metodą wtrysku po wymieszaniu i granulacji żywicy termoplastycznej oraz proszku magnetycznego. Nazywamy je magnesami z tworzywa sztucznego. Magnes wtryskowy charakteryzuje się:
- Możliwością produkcji skomplikowanych kształtów, z wysoką dokładnością wymiarową i dobrą powtarzalnością.
- Gładkim wyglądem, odpornością na drgania, uderzenia i pękanie.
- Rodzaje spoiwa: nylon / PPS / poliamid.
- Zakres temperatur -40°C – 180°C
- Bardzo ścisłe tolerancje narzędzia (typowo 0,002 - 0,003)
- Bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna
Magnesy formowane w prasce
Proszek magnetyczny NdFeB i spoiwo są mieszane w określonym stosunku, granulowane, a następnie prasowane w formie.
Magnes formowany w prasce ma następujące cechy:
- Produkt charakteryzuje się wysoką dokładnością wymiarową: może spełniać wymagania precyzji w jednym odlewie, zazwyczaj nie wymaga obróbki mechanicznej.
- Swobodne kształtowanie produktu: może być wykonany w kształcie pierścieni, cylindrów, dysków, płytek, bloków i magnesów o różnych kształtach.
- Doskonała wydajność magnetyczna: BH(max) jest trzykrotnie wyższe niż w przypadku ferrytów anizotropowych. Przy wysokiej koercji wewnętrznej, produkt cechuje się prostą produkcją, krótkim procesem i stabilną wydajnością w produkcji seryjnej.
- Elastyczne metody magnetyzacji: magnetyzacja może być osiowa, promieniowa, wzdłuż ramion i skośna itp.
- Dobra odporność na korozję i znakomita jakość powierzchni: powierzchnia produktu jest pokryta żywicą epoksydową, która cechuje się doskonałą odpornością na korozję.
- Zakres temperatur -40°C – 165°C
- Dobra wytrzymałość mechaniczna
Enkoder magnetyczny
Magnetyczne enkodery do precyzyjnych maszyn CNC.
W enkoderze magnetycznym znajdują się 3 główne komponenty:
- Obwód czujnika
- Obracające się koło lub pierścień
- Seria magnesów na obwodzie koła lub pierścienia
Nasz magnes do enkodera magnetycznego dostępny do masowej produkcji obejmuje magnesy z 64, 64+62, 64+3, 82, 102, 124, 162, 192, 242, 326 magnesami itp.
ZAMÓW WYCEŃ
Szukasz określonego rozmiaru? Proszę zobaczyć różne rozmiary magnesów poniżej. Jeśli potrzebujesz konkretnego rozmiaru, który nie jest dostępny na naszej stronie, skontaktuj się z nami w celu uzyskania wyceny niestandardowego magnesu neodymowego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE BEZPŁATNYCH PRÓBEK TEST
Why Are Halbach Arrays Hard to Assemble Engineering Guide
Discover why Halbach arrays are hard to assemble and learn engineering solutions for precision magnetic alignment and high performance rotors
Magnesy sprężyste vs Magnesy sinterowane
Porównaj magnesy wiązane i magnesy spiekane, aby znaleźć najlepszy wybór pod względem wytrzymałości, kosztów i zastosowań w Twoich projektach inżynieryjnych z fachowymi wskazówkami.
Wszystko, co musisz wiedzieć o magnesach wiążących
Odkryj wszystko, co musisz wiedzieć o magnesach złączonych, w tym rodzaje, produkcję, korzyści i zastosowania w zaawansowanych rozwiązaniach magnetycznych.







