Apa itu Magnet Berikat

 

Magnet terikat merujuk kepada badan komposit yang terbentuk dengan mencampurkan serbuk magnet dengan sifat magnet kekal tertentu dan bahagian pengikat tertentu mengikut proses pengacuan tertentu. Jika medan magnet orientasi digunakan semasa proses pengacuan, arah magnetisasi mudah serbuk magnet adalah dalam arah yang sama dalam magnet, iaitu magnet terikat anisotropik, jika tidak, ia adalah magnet isotropik. Magnet terikat terutamanya digunakan untuk membuat motor mikro, motor melangkah, cincin pengedap magnet, pelbagai mainan, dll.

Faedah Magnet Berikat
 

Fleksibiliti Reka Bentuk

Magnet terikat boleh dengan mudah dibentuk menjadi bentuk yang kompleks dan reka bentuk tersuai yang sukar atau mustahil dicapai dengan magnet tersinter. Ini membolehkan lebih fleksibiliti dalam reka bentuk produk.

 

 

Pengeluaran yang Kos Berkesan

Proses pembuatan untuk magnet terikat, seperti pengacuan suntikan atau ikatan mampatan, secara amnya lebih menjimatkan kos, terutamanya untuk pengeluaran volum tinggi. Ia sesuai untuk pengeluaran besar-besaran kerana ia jarang memerlukan pemotongan bahan yang terlibat.

Kerugian Magnetik yang Rendah

Magnet terikat biasanya menunjukkan kehilangan arus pusar yang lebih rendah berbanding dengan magnet tersinter, yang menjadikannya sesuai untuk aplikasi frekuensi tinggi seperti motor dan penderia.

 

 

 

Rintangan Kakisan

Magnet terikat selalunya dibuat dengan bahan yang sememangnya tahan terhadap kakisan, atau ia boleh disalut dengan lapisan pelindung, menjadikannya sesuai untuk digunakan dalam persekitaran yang terdapat lembapan atau bahan kimia.

Kenapa Pilih Kami

Pengalaman yang Kaya

Ditubuhkan pada tahun 2001, pasukan R&D kami yang semakin berkembang pada masa ini terdiri daripada 20 jurutera teknikal yang berdedikasi untuk menyediakan sokongan proaktif dan berfikiran ke hadapan kepada pelanggan kami, menerajui pembangunan produk dan inovasi untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada pasaran semasa.

Kelayakan Lengkap

Kami pakar dalam magnet Neodymium-Ferrum-Boron (NdFeB) Tersinter Kekal, magnet Samarium-Kobalt (SmCo), magnet Aluminium-Nikel-Kobalt (AlNiCo), dan pemasangan berkaitan, semua diperakui ISO9001 dan SGS.

 

Keupayaan Pengeluaran yang Kuat

Keluaran tahunan kami termasuk 800 tan magnet NdFeB dan 6000 tan magnet ferit, bersama-sama dengan Alnico, SmCo, dan magnet getah plastik.

 

Perkhidmatan Selepas Jualan

Kami menyediakan sokongan selepas jualan yang komprehensif, termasuk penyelesaian masalah, perkhidmatan pembaikan dan bantuan pelanggan, memastikan kepuasan walaupun selepas pembelian.

Jenis Magnet Berikat

Magnet Ferrite Terikat

Magnet ferit terikat, juga dikenali sebagai magnet seramik, diperbuat daripada gabungan oksida besi dan barium atau strontium karbonat, dicampur dengan pengikat polimer. Magnet ini dihasilkan melalui proses pengacuan yang membolehkan bentuk dan saiz yang kompleks, menawarkan penyelesaian yang kos efektif dan serba boleh untuk pelbagai aplikasi perindustrian. Mereka terkenal dengan kekuatan magnet yang sederhana, rintangan kakisan yang sangat baik, dan kestabilan terma.

Magnet NdFeB Terikat

Magnet NdFeB terikat ialah kelas magnet nadir bumi yang dibuat dengan mengikat serbuk NdFeB dengan pengikat polimer, menghasilkan bahan komposit yang menggabungkan sifat magnet NdFeB dengan fleksibiliti pelbagai bentuk dan saiz. Magnet ini menawarkan pelbagai kelebihan, menjadikannya sesuai untuk pelbagai aplikasi merentasi pelbagai industri.

Magnet SmCo Berikat

Magnet SmCo terikat terdiri daripada bahan magnet SmCo serbuk halus dicampur dengan pengikat polimer, seperti epoksi atau nilon. Serbuk SmCo biasanya mengandungi samarium, kobalt, dan unsur lain seperti besi dan tembaga untuk meningkatkan sifat magnetik. Campuran ini menghasilkan magnet yang mempamerkan kestabilan haba yang sangat baik dan rintangan kepada penyahmagnetan.

Perbezaan Kritikal Antara Magnet Tersinter dan Berikat
 

Kemagnetan Permukaan
Magnet tersinter mempunyai tarikan magnet yang kuat pada permukaannya kerana ia padat dan padat. Ini menjadikan ia sesuai untuk kegunaan berprestasi tinggi seperti motor elektrik dan mesin MRI, di mana magnet yang kuat dan stabil diperlukan. Mereka sering direka bentuk untuk berfungsi dengan baik dalam arah tertentu, meningkatkan prestasi mereka dalam orientasi tersebut.


Magnet terikat mempunyai kemagnetan permukaan yang lebih lemah kerana ia termasuk pengikat polimer, yang menjadikannya kurang tumpat. Walau bagaimanapun, ia boleh dibentuk dengan mudah dan lebih murah untuk dihasilkan. Ia boleh mempunyai kekuatan magnet yang seragam atau arah yang diutamakan, menjadikannya sesuai untuk barangan seperti elektronik pengguna, motor kecil dan penderia, di mana fleksibiliti dalam bentuk dan kekuatan magnet sederhana adalah penting.

 

Komposisi dan Sifat Bahan
Magnet tersinter diperbuat daripada serbuk magnet yang dipadatkan dan dipanaskan, menghasilkan struktur yang padat dan teguh. Ia terutamanya terdiri daripada bahan seperti NdFeB (Neodymium-Iron-Boron) dan SmCo (Samarium-Cobalt), yang terkenal dengan kekuatan magnet yang tinggi dan kestabilan terma.


Sebaliknya, magnet terikat terdiri daripada serbuk magnet yang dicampur dengan pengikat, seperti polimer atau resin. Ini membolehkan fleksibiliti dalam bentuk dan saiz tetapi menghasilkan ketumpatan dan kekuatan magnet yang lebih rendah berbanding dengan magnet tersinter.

Bonded SmCo Magnet

 

Bonded Ferrite Magnet

Proses Pengilangan
Proses pembuatan untuk magnet tersinter melibatkan metalurgi serbuk, di mana serbuk magnet dipadatkan di bawah tekanan tinggi dan kemudian disinter pada suhu tinggi. Proses ini menghasilkan magnet yang padat dengan sifat magnet yang lebih tinggi.


Sebaliknya, magnet terikat dihasilkan dengan mencampurkan serbuk magnet dengan pengikat dan membentuk campuran menggunakan teknik pengacuan suntikan atau mampatan. Proses ini lebih mudah dan lebih menjimatkan kos, membolehkan penghasilan magnet dengan bentuk kompleks tanpa memerlukan rawatan tambahan.

 

Ciri-ciri Fizikal
Magnet tersinter mempunyai kekuatan tinggi kerana strukturnya yang padat, menjadikannya sesuai untuk aplikasi di mana medan magnet yang kuat diperlukan. Walau bagaimanapun, ia rapuh dan mudah pecah jika tidak dikendalikan dengan berhati-hati. Mereka juga memerlukan salutan pelindung untuk mengelakkan kakisan.


Magnet terikat, dalam kes ini, lebih fleksibel dan tahan lama kerana pengikat dalam komposisinya. Ini menjadikan ia lebih mudah untuk dibentuk ke dalam bentuk dan saiz yang tepat, dengan rintangan kakisan yang wujud mengurangkan keperluan untuk salutan tambahan.

Komposisi Magnet Terikat

 

 

Untuk memahami magnet terikat dengan lebih lanjut, adalah penting untuk melihat strukturnya. Magnet ini adalah gabungan dua komponen utama: serbuk magnet dan bahan pengikat.

 

Serbuk Magnet
Zarah magnet yang digunakan dalam membuat magnet terikat adalah penting untuk operasinya. Serbuk ini boleh dibuat daripada pelbagai bahan, setiap satu menawarkan ciri unik: Serbuk ini boleh dibuat daripada pelbagai bahan, setiap satu menawarkan ciri unik:


ferit:Serbuk ferit juga dikenali sebagai magnet seramik, dan ia secara perbandingan lebih murah manakala, pada masa yang sama, ia mempunyai kelebihan kerana tidak mudah dinyahmagnetkan.


Neodymium-Besi-Boron (NdFeB):Sesetengah magnet nadir bumi mempunyai daya pepejal magnet dan sesuai untuk kegunaan kuasa tinggi.


Samarium-Kobalt (SmCo):Terdapat lebih banyak pilihan untuk bahan nadir bumi, dan serbuk SmCo mempunyai ciri kestabilan suhu dan rintangan kakisan.


Alnico:Serbuk Alnico (aluminium-nikel-kobalt) digunakan dalam aplikasi khusus di mana suhu tinggi adalah ciri biasa.

 

Bahan Pengikat
Pengikat adalah medium untuk menyambungkan zarah magnet, membolehkan magnet terikat memiliki ciri-cirinya. Bahan pengikat biasa termasuk:


Termoplastik:Sesetengah bahan termasuk nilon, poliamida dan polifenilena sulfida (PPS), yang memberikan kebolehacuan yang lebih baik selain kekuatan mekanikal.


Termoset:Resin epoksi mempunyai kestabilan terma yang baik dan tahap pengecutan atau bengkak, dan sifat ini menjadikannya sesuai untuk membuat penyambung elektrik automotif.


Elastomer:Bahan dengan ciri getah, seperti Getah Nitril, digunakan dan fleksibel dengan kekuatan hentaman.

 
Apakah 4 Proses Pengeluaran untuk Magnet Terikat?
 
01/

Pengacuan Mampatan
Pengacuan mampatan digunakan secara meluas untuk mengeluarkan magnet terikat dan merupakan salah satu proses yang paling mudah. Begini cara ia berfungsi: Serbuk magnet ditambah dan dimasukkan ke dalam pengikat termoset, biasanya resin epoksi. Pengacuan kedua-dua artikel dilakukan dengan meletakkan campuran dalam rongga acuan. Ini mengakibatkan pengawetan dan pemejalan pengikat dan menggunakan haba dan tekanan pada peringkat ini. Hasil akhir adalah magnet kompaun tinggi dengan kestabilan dimensi yang baik.

02/

Pengacuan Suntikan
Pengacuan suntikan diutamakan untuk pengeluaran magnet terikat volum tinggi: Pengacuan suntikan lebih disukai untuk pengeluaran magnet terikat volum tinggi: Serbuk magnet digabungkan dengan bahan asas termoplastik. Komponen campuran dicairkan dan dipanaskan sehingga mereka mencapai konsistensi seperti cecair. Bahan cair kemudiannya dipaksa ke dalam rongga acuan melalui tekanan yang luar biasa. Selepas itu, acuan disejukkan; proses ini juga menguatkan magnet.

03/

Penyemperitan
Penyemperitan digunakan untuk mencipta bentuk yang panjang dan berterusan: Penyemperitan digunakan untuk mencipta bentuk yang panjang dan berterusan: Serbuk magnet dan pengikat termoplastik digabungkan di mana ia dipanaskan bersama. Campuran yang disediakan diperah melalui acuan dengan luas keratan rentas yang diperlukan pada bahagian yang dihasilkan. Bahan tersemperit disejukkan dan kemudian dipotong mengikut panjang yang diperlukan.

04/

Kalender
Kalender digunakan untuk menghasilkan kepingan magnet yang nipis dan fleksibel: Serbuk magnetik dan pengikat elastomer dikompaun. Ia kemudiannya digulung di antara penggelek untuk mendapatkan lapisan nipis campuran untuk membuat kerepek. Lembaran mesti diambil dan dibuat untuk mempunyai sifat magnet sebelum dipotong mengikut saiz yang diperlukan.

 
Penggunaan Magnet Berikat
 

Industri Pengangkutan
Dalam industri pengangkutan, motor yang direka bentuk secara optimum dengan magnet terikat isotropik membantu menurunkan berat dan isipadu motor sebanyak 50% hingga 60%. Oleh itu, peningkatan dalam penggunaan magnet terikat dalam industri automotif, disebabkan oleh hartanya yang ringan, dijangka memacu pasaran magnet terikat global dalam tempoh ramalan.

 
 

Peranti Elektrik
Magnet terikat memainkan peranan penting dalam pelbagai peranti elektrik yang penting untuk kehidupan seharian. Ini digunakan dalam pelbagai barangan elektronik seperti cakera keras, pengimbas, pemacu DVD dan CD, dan telefon bimbit. Magnet terikat juga digunakan dalam peralatan audio seperti pembesar suara, fon kepala dan mikrofon.

 
 

Peranti Perubatan
Magnet terikat adalah penting dalam peranti perubatan seperti mesin MRI, alat pendengaran dan motor ketepatan kecil yang digunakan dalam peralatan diagnostik. Kestabilan dan keupayaan mereka untuk disesuaikan untuk aplikasi tertentu menjadikannya berharga dalam bidang perubatan.

 
 

Industri Aeroangkasa
Dalam aplikasi aeroangkasa, magnet terikat digunakan dalam giroskop, penggerak dan penderia. Nisbah kekuatan kepada berat yang tinggi dan rintangan kepada turun naik suhu menjadikannya sesuai untuk digunakan dalam persekitaran yang keras.

 
Cara Menyimpan Magnet Berikat dengan Betul

 

Kelembapan dan Suhu

Magnet terikat hendaklah disimpan dalam persekitaran yang kering dengan kelembapan yang rendah untuk mengelakkan kakisan. Sebaik-baiknya, ia harus disimpan pada suhu bilik, kerana suhu yang melampau boleh menjejaskan sifat magnetnya. Suhu tinggi, khususnya, boleh menyebabkan penyahmagnetan.

Pencegahan hakisan

Walaupun banyak magnet terikat disalut dengan lapisan pelindung (seperti nikel, zink, atau epoksi), ia masih terdedah kepada karat jika terdedah kepada lembapan. Menggunakan paket gel silika dalam bekas penyimpanan boleh membantu mengawal tahap kelembapan dan melindungi magnet terikat daripada kakisan.

Kaedah Penyimpanan

Gunakan bekas bukan magnet untuk menyimpan magnet terikat. Kotak plastik atau kayu sesuai kerana ia tidak mengganggu medan magnet. Untuk magnet terikat yang lebih kecil, petak individu dalam bekas boleh menghalangnya daripada menarik satu sama lain.

Penggunaan Spacer dan Keepers

Spacer ialah bahan yang diletakkan di antara magnet untuk memisahkannya, mengurangkan risiko perlanggaran tidak sengaja. Penyimpan, selalunya diperbuat daripada besi lembut, digunakan untuk merapatkan tiang magnet terikat, mengurangkan medan magnet luar dan menjadikan magnet terikat lebih selamat untuk dikendalikan.

Petua Organisasi

Melabelkan bekas storan dengan saiz, bentuk dan kekuatan magnet terikat boleh membantu dalam mengatur dan mencari magnet yang diperlukan dengan cepat. Selain itu, menyimpan log inventori boleh membantu dalam menjejaki penggunaan dan penyimpanan koleksi magnet terikat anda.

Petua Keselamatan
 

Jangan simpan magnet terikat berhampiran peranti elektrik. Magnet menjana medan magnet kuat yang meluas yang boleh merosakkan komputer, komputer riba, pembesar suara dan peranti storan data anda yang lain (cth HDD).

 

Medan magnet juga merosakkan jalur magnetik kredit dan kad EC, menjadikannya tidak boleh dibaca. Oleh itu, pastikan bahawa magnet terikat disimpan jauh daripada kad bank yang sensitif.

 

Simpan magnet terikat supaya orang yang menggunakan perentak jantung tidak boleh terlalu dekat. Magnet boleh mengganggu fungsi peranti ini.

 

Apabila memilih tempat penyimpanan, pertimbangkan rintangan suhu magnet terikat anda. Kebanyakan magnet terikat akan kehilangan sebahagian daripada daya pelekatnya secara kekal pada suhu melebihi 80 darjah.

Soalan Lazim

S: Apakah magnet terikat?

J: Magnet terikat ialah komposit serbuk magnet kekal yang tertanam dalam matriks bukan magnet. Matriks biasanya merupakan pengikat termoplastik atau elastomer. Teknik pemprosesan biasa ialah penyemperitan, pengacuan suntikan, ikatan mampatan, dan kalendar.

S: Bagaimanakah prestasi magnet terikat dalam aplikasi frekuensi tinggi?

J: Magnet terikat sangat sesuai untuk aplikasi frekuensi tinggi kerana ia mempunyai kehilangan arus pusar yang lebih rendah berbanding magnet tersinter, menjadikannya sesuai untuk digunakan dalam motor AC dan transformer.

S: Bolehkah magnet terikat digunakan dalam aplikasi automotif?

J: Pada masa ini, magnet terikat digunakan terutamanya dalam motor mikro dan penderia kereta gred sederhana dan tinggi. Dengan pembangunan kereta ke arah keselesaan, penjimatan tenaga dan automasi, magnet terikat yang digunakan dalam motor automobil akan meningkat.

S: Apakah pengikat yang biasa digunakan dalam magnet terikat?

J: Apabila mereka bentuk magnet terikat, bahan pengikat biasa termasuk poliester, nilon, PPS, epoksi termoset dan Teflon. Pilihan pengikat mempengaruhi sifat mekanikal magnet, kestabilan suhu, dan proses pembuatan.

S: Adakah magnet terikat mesra alam?

J: Magnet terikat boleh menjadi lebih mesra alam daripada magnet tersinter kerana ia selalunya memerlukan kurang tenaga untuk menghasilkan dan boleh dibuat dengan polimer kitar semula. Selain itu, mereka menghasilkan kurang sisa semasa pembuatan.

S: Bagaimanakah magnet terikat dipasang dengan komponen lain?

J: Magnet terikat boleh dipasang dengan mudah dengan komponen lain melalui proses pengacuan yang membolehkannya disepadukan terus ke bahagian plastik atau logam, mengurangkan langkah pemasangan dan meningkatkan ketepatan penjajaran.

S: Bolehkah magnet terikat digunakan dalam peranti perubatan?

J: Magnet terikat kami digunakan dalam peranti bantuan pendengaran, mesin sokongan hayat, mesin dialisis, alat pengukur dan juga untuk bar pengacau yang disalut dengan PTFE. Permintaan selalunya melampau dan bahan digunakan, dengan kualiti dan prestasi tertinggi kami.

S: Apakah jangka hayat magnet terikat dalam aplikasi perindustrian?

J: Jangka hayat magnet terikat bergantung pada keadaan operasi, seperti suhu, tekanan mekanikal dan pendedahan kepada persekitaran yang menghakis. Dengan pemilihan dan penggunaan yang betul, mereka boleh mempunyai hayat perkhidmatan yang panjang, setanding dengan jenis magnet lain.

S: Bagaimanakah magnet terikat dihasilkan?

J: Magnet terikat boleh dibentuk sama ada melalui Pengacuan Suntikan atau Terikat Mampatan. Neodymium ialah bahan yang paling popular untuk digunakan tetapi ini juga boleh dihasilkan menggunakan Samarium Cobalt dan Strontium Ferrite dan digabungkan dengan pengikat getah untuk membentuk bahagian siap.

S: Apakah bentuk dan saiz biasa yang tersedia untuk magnet terikat?

J: Magnet terikat boleh dihasilkan dalam pelbagai bentuk, termasuk cincin, cakera, blok dan geometri tersuai. Saiz boleh terdiri daripada bahagian yang sangat kecil hingga sederhana, bergantung pada aplikasi.

S: Bagaimanakah kekuatan magnet magnet terikat berbanding dengan magnet tersinter?

J: Magnet terikat biasanya mempunyai kekuatan magnet yang lebih rendah daripada magnet tersinter kerana pengikat bukan magnet yang mencairkan bahan magnetik. Walau bagaimanapun, mereka menawarkan kelebihan lain seperti bentuk kompleks dan sifat mekanikal yang lebih baik.

S: Bolehkah magnet terikat dimagnetkan dalam pelbagai arah?

J: Tetapi kekuatan magnet terikat ialah ia boleh disediakan dengan geometri yang lebih kompleks dan ia boleh dimagnetkan dengan lebih mudah dalam pelbagai arah daripada magnet tersinter.

S: Apakah had suhu untuk magnet terikat?

J: Secara amnya, magnet NdFeB terikat boleh beroperasi sehingga sekitar 120 darjah (248 darjah F), manakala magnet SmCo terikat boleh menahan suhu yang lebih tinggi, sehingga 200 darjah (392 darjah F).

S: Adakah magnet terikat tahan kakisan?

J: Magnet terikat biasanya mempunyai rintangan kakisan yang lebih baik berbanding dengan magnet tersinter, terutamanya yang diperbuat daripada ferit atau menggunakan pengikat tahan kakisan. Walau bagaimanapun, salutan tambahan boleh digunakan jika perlu.

S: Apakah sifat mekanikal magnet terikat?

J: Magnet terikat biasanya kurang rapuh daripada magnet tersinter kerana kehadiran pengikat polimer, menjadikannya lebih tahan retak dan serpihan semasa pengendalian atau operasi.

S: Apakah kelebihan menggunakan magnet terikat?

A: Mereka mempunyai sifat mekanikal yang baik dan kerintangan elektrik yang lebih tinggi berbanding dengan magnet tersinter. Magnet terikat boleh didapati dalam bentuk yang kompleks, dan mempunyai toleransi geometri yang sangat baik dengan operasi sekunder yang minimum atau tiada.

S: Apakah jenis bahan magnet yang digunakan dalam magnet terikat?

A: Serbuk magnet boleh dibuat daripada sebarang jenis bahan magnet, termasuk ferit keras dan alnico serta bahan nadir bumi seperti boron besi neodymium dan kobalt samarium. Serbuk magnet juga mungkin merupakan campuran hibrid dua atau lebih serbuk magnet.

Sebagai salah satu pengeluar dan pembekal magnet terikat paling profesional di China, kami diketengahkan oleh produk berkualiti dan perkhidmatan yang baik. Sila berasa bebas untuk membeli magnet terikat untuk dijual di sini dari kilang kami.

ကမ္ဘာ့စျေးကွက်အတွက် Ferrite Magnet, သံလိုက်သံသင့်လျော်သော, သံလိုက် Halide
Online customer service
Online customer service system