Як зробити магніт NdFeB
Неодимовий магніт залишається найпотужнішим і найчастіше використовуваним рідкоземельним постійним магнітним матеріалом сьогодні. Неодимовий магніт можна класифікувати як спечений неодимовий магніт, зв’язаний неодимовий […]
Неодимовий магніт залишається найпотужнішим і найчастіше використовуваним рідкоземельним постійним магнітним матеріалом сьогодні. Неодимовий магніт можна класифікувати як спечений неодимовий магніт, зв’язаний неодимовий […]
Щодо тривалості служби постійних магнітів, не існує визначеного «терміну придатності» або «строку зберігання». За ідеальних умов магніт може зберігати здатність генерувати магнітне поле протягом років, можливо навіть десятиліть. Однак різні фактори можуть поступово погіршувати характеристики магніту з часом, […]
Магнітна проникність — це фундаментальна властивість, яка вимірює здатність матеріалу підтримувати формування магнітного поля всередині себе. Науково вона визначається як співвідношення магнітної щільності потоку (B) до інтенсивності магнітного поля (H), вираженого як μ = B […]
Магнітні збірки — це проектовані конфігурації магнітних і немагнітних матеріалів для створення бажаних моделей магнітного поля. Поєднуючи сильні сторони кількох компонентів, ці збірки покращують роботу магнітних систем, роблячи їх незамінними у багатьох галузях. У цій статті ми визначимо магнітні збірки, пояснимо їхню важливість і розглянемо […]
Магнітна гістерезис — це властивість ферромагнітних матеріалів, коли магнітна відповідь матеріалу залежить не лише від поточного магнітного поля, а й від його попереднього впливу магнітних полів. Простими словами, коли ви застосовуєте магнітне поле до таких матеріалів, як залізо, вони стають магнітованими. Однак, […]
Крива BH, також відома як крива намагнічування, є графічним зображенням залежності між напруженістю магнітного поля (H) та щільністю магнітного потоку (B) у магнітному матеріалі. Вона показує, як матеріал реагує на прикладене магнітне поле.
Що таке крива BH?
Крива BH — це залежність між […]
Якщо ви коли-небудь замислювалися про відмінність між електромагнітами та постійними магнітами, ви не самотні. Вибір правильного типу магніту може зробити величезну різницю у всьому, від промислового обладнання до щоденних гаджетів. У цьому пості ви отримаєте чітке, зрозуміле порівняння, яке розвіє технічний жаргон і пояснить […]
Постійні магніти відіграють важливу роль у електродвигунах, особливо у безщіткових постійних магнітних двигунах (BLDC), які широко використовуються сьогодні. Ці магніти створюють стабільне магнітне поле, яке взаємодіє з обмотками двигуна для забезпечення плавного, ефективного обертання без необхідності щіток. Такий дизайн зменшує знос […]
Індустрія магнітних матеріалів продовжує розвиватися, з значними досягненнями та новими тенденціями. Наступний огляд висвітлює останні розробки, зосереджуючись переважно на ринках ліфтових тягових машин та маломасштабного виробництва вітрової енергії.
Зростання ринку та […]
Вибір правильного магніту NdFeB для вашої вітрової турбіни це не просто вибір найміцнішого з полиці. Ідеальний магніт повинен витримувати суворі умови, забезпечувати стабільну магнітну продуктивність і гарантувати довгострокову надійність — все це при балансуванні вартості та міцності. Якщо ви займаєтеся проектуванням, виробництвом або […]