Hohe Qualität für China. Isotroper, anisotroper, hochwertiger, starker Keramik-Ferrit-Magnetblock zum Verkauf. C8-Keramikblock, rechteckiger Magnet, günstiger Preis

Kurze Beschreibung:

Hartferrite werden auf Basis von Bariumferrit- und Strontiumpulvern (chemische Formel BaO·6Fe2O3 und SrO·6Fe2O3) hergestellt. Sie bestehen aus oxidierten Metallen und zählen daher zur Gruppe der keramischen Werkstoffe. Sie bestehen aus ca. 90 % Eisenoxid (Fe2O3) und 10 % Erdalkalioxid (BaO oder SrO) – Rohstoffe, die reichlich und preiswert sind. Sie unterteilen sich in isotrope und anisotrope Teilchen, wobei die Teilchen der letzteren zu einem einzigen ausgerichtet sind
Richtung, wodurch bessere magnetische Eigenschaften erzielt werden. Isotrope Magnete werden durch Komprimieren geformt, während anisotrope Magnete in einem Magnetfeld komprimiert werden. Dadurch erhält der Magnet eine Vorzugsrichtung und verdreifacht seine Energiedichte.


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Unser Hauptziel besteht normalerweise darin, unseren Kunden eine seriöse und verantwortungsvolle Geschäftsbeziehung zu bieten und ihnen allen persönliche Aufmerksamkeit für hohe Qualität für isotrope, anisotrope, hochwertige, starke Keramik aus China zu bietenFerritMagnetblock zum Verkauf, C8-Keramikblock, rechteckiger Magnet, günstiger Preis. Wir heißen neue und alte Verbraucher aus allen Bereichen des täglichen Lebens willkommen, mit uns über bevorstehende geschäftliche Interaktionen und gemeinsame Erfolge zu sprechen.
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Einführung:
Hartferrite werden auf Basis von Bariumferrit- und Strontiumpulvern (chemische Formel BaO·6Fe2O3 und SrO·6Fe2O3) hergestellt. Sie bestehen aus oxidierten Metallen und zählen daher zur Gruppe der keramischen Werkstoffe. Sie bestehen aus ca. 90 % Eisenoxid (Fe2O3) und 10 % Erdalkalioxid (BaO oder SrO) – Rohstoffe, die reichlich und preiswert sind. Sie unterteilen sich in isotrope und anisotrope Teilchen, wobei die Teilchen der letzteren zu einem einzigen ausgerichtet sind
Richtung, wodurch bessere magnetische Eigenschaften erzielt werden. Isotrope Magnete werden durch Komprimieren geformt, während anisotrope Magnete in einem Magnetfeld komprimiert werden. Dadurch erhält der Magnet eine Vorzugsrichtung und verdreifacht seine Energiedichte.
Vorteil:
Wie für Oxidkeramik typisch, zeigen Hartferritmagnete ein relativ resistentes Verhalten gegenüber Feuchtigkeit, Lösungsmitteln, Laugen, schwachen Säuren, Salzen, Schmiermitteln und Gasschadstoffen. Daher können Hartferrit-Magnete grundsätzlich ohne zusätzlichen Korrosionsschutz verwendet werden.
Besonderheit:
Aufgrund ihrer großen Härte (6-7 Mohs) sind Ferritmagnete spröde und empfindlich gegenüber Stößen oder Biegungen. Bei der Bearbeitung müssen sie mit Diamantwerkzeugen bearbeitet werden. Die Betriebstemperaturen von Ferritmagneten liegen im Allgemeinen zwischen –40 °C und 250 °C.
Anwendung:
In der Automobiltechnik kommen unterschiedliche Formen zum Einsatz, beispielsweise in der Automatisierung und Messsteuerung. Andere Anwendungen wie elektrische Maschinen in Kraftfahrzeugen (Scheibenwischer, Motor für Sitzstühle), Unterricht, Türdämpfer, magnetische Fahrräder und Massagestühle usw.
Heutzutage machen Hartferrite den größten Anteil der produzierten Permanentmagnete aus. Im Gegensatz zu AlNiCo-Magneten zeichnen sich Hartferrite durch Flussdichten, aber hohe Koerzitivfeldstärken aus. Dadurch ergibt sich die im Allgemeinen flache Form der Materialien. Je nach Ausgangsmaterial unterscheidet man Bariumferrit und Strontiumferrit. Alle angegebenen Werte wurden anhand von Standardproben gemäß IEC 60404-5 ermittelt. Die folgenden Angaben dienen als Richtwerte und können abweichen.

Physikalische Eigenschaften von gesinterten Ferritmagneten
Grad Remanenz Rev. Temp. Koeff. Von Br Zwangsgewalt Intrinsische Zwangskraft Rev. Temp.-Koeff. Von Hcj Max. Energieprodukt Max. Betriebstemperatur Dichte
Br (KGs) Hcb (DU) Hcj (SIE) (BH)max. (MGOe) g/cm³
Y10T 2,0-2,35 -0,20 1,57-2,01 2,64-3,52 +0,30 0,8-1,2 250℃ 4,95
Y20 3.2-3.8 -0,20 1,70-2,38 1,76-2,45 +0,30 2,3-2,8 250℃ 4,95
Y22H 3.1-3.6 -0,20 2,77-3,14 3.52-4.02 +0,30 2,5-3,2 250℃ 4,95
Y23 3.2-3.7 -0,20 2,14-2,38 2,39-2,89 +0,30 2,5-3,2 250℃ 4,95
Y25 3,6-4,0 -0,20 1,70-2,14 1,76-2,51 +0,30 2,8-3,5 250℃ 4,95
Y26H 3,6-3,9 -0,20 2,77-3,14 2,83-3,21 +0,30 2,9-3,5 250℃ 4,95
Y27H 3,7-4,0 -0,20 2,58-3,14 2,64-3,21 +0,30 3.1-3.7 250℃ 4,95
Y28 3,7-4,0 -0,20 2,20-2,64 2,26-2,77 +0,30 3,3-3,8 250℃ 4,95
Y30 3,7-4,0 -0,20 2,20-2,64 2,64-2,77 +0,30 3,3-3,8 250℃ 4,95
Y30H-1 3,8-4,0 -0,20 2,89-3,46 2,95-3,65 +0,30 3.4-4.1 250℃ 4,95
Y30BH 3,8-3,9 -0,20 2,80-2,95 2,90-3,08 +0,30 3,4-3,7 250℃ 4,95
Y30-1 3,6-4,0 -0,20 1,70-2,14 1,76-2,51 +0,30 2,8-3,5 250℃ 4,95
Y30BH-1 3,8-4,0 -0,20 2,89-3,46 2,95-3,65 +0,30 3,4-4,0 250℃ 4,95
Y30H-2 3,95-4,15 -0,20 3,46-3,77 3,90-4,21 +0,30 3,5-4,0 250℃ 4,95
Jahr 20-2 3,95-4,15 -0,20 3,46-3,77 3,90-4,21 +0,30 3,5-4,0 250℃ 4,95
Y32 4,0-4,2 -0,20 2,01-2,38 2,07-2,45 +0,30 3,8-4,2 250℃ 4,95
Y33 4.1-4.3 -0,20 2,77-3,14 2,83-3,21 +0,30 4,0-4,4 250℃ 4,95
Y35 4.0-4.1 -0,20 2,20-2,45 2,26-2,51 +0,30 3,8-4,0 250℃ 4,95

Notiz:
· Wir bleiben die gleichen wie oben, sofern nicht vom Kunden anders angegeben. Curie-Temperatur und Temperaturkoeffizient dienen nur als Referenz und nicht als Entscheidungsgrundlage.
· Die maximale Arbeitstemperatur des Magneten kann je nach Längen- und Durchmesserverhältnis sowie Umgebungsfaktoren variieren.


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