แม่เหล็กโลกที่หายากคืออะไร?

แม่เหล็กหายากเป็นแม่เหล็กถาวรที่แข็งแกร่งซึ่งทำจากธาตุหายาก สองประเภทที่พบบ่อยที่สุดคือแม่เหล็กนีโอไดเมียม (NdFeB) และแม่เหล็กซาแมเรียมโคบอลต์ (SmCo) พวกมันแข็งแกร่งกว่าแม่เหล็กเฟอร์ไรต์หรือเซรามิกที่มีขนาดเท่ากันมาก ด้วยเหตุนี้ คุณจึงสามารถใช้แม่เหล็กขนาดเล็กกว่าเพื่อให้ได้แรงยึดเท่าเดิมได้
แม่เหล็กโลกที่หายาก-มีความเปราะมากและยังเสี่ยงต่อการกัดกร่อนด้วย ดังนั้นมักจะชุบหรือเคลือบเพื่อป้องกันไม่ให้แตกหัก แตกเป็นชิ้น หรือแตกเป็นผง

รับใบเสนอราคาทันที

 

 

  • แม่เหล็กกลม
    แม่เหล็กกลม N52 เผานีโอไดเมียม ลักษณะ แม่เหล็กกลมนั้นคุ้มค่าที่สุดกว่าแม่เหล็กรูปร่างอื่น เป็นแม่เหล็กนีโอไดเมียมรูปร่างปกติ โดยทั่วไปแล้วทิศทางการทำให้เป็นแม่เหล็กจะอยู่ที่สองด้านที่ใหญ่ที่สุด
  • แม่เหล็กอาร์ค
    แม่เหล็กอาร์คนีโอไดเมียมสำหรับแม่เหล็กกำเนิดมอเตอร์แบบถาวร ลักษณะ แม่เหล็กอาร์คนีโอไดเมียเป็นรูปร่างพิเศษของแม่เหล็กแผ่นดินที่หายาก
  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็ก
    Aimant Neodyme เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็ก P ermanent M agnet M otor ●Material คุณสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็ก: แม่เหล็ก Neodym, Aimant Neodyme, ●Specification แม่เหล็ก PMSG NdFeB: ปรับแต่งตาม
  • ซาแมเรียม โคบอลต์
    แม่เหล็กโคบอลต์ Samarium ที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ คำอธิบายของแม่เหล็กโคบอลต์ Samarium ที่แข็งแกร่งที่สุด แม่เหล็ก Samarium โคบอลต์ที่แข็งแรงถาวรทำจาก Sintered SmCo Magnet, Samarium-Cobalt, 35% Sm, 60%
  • แม่เหล็กนีโอไดเมียมโคน
    แม่เหล็กรูปทรงกรวยมีผลิตภัณฑ์พลังงานแม่เหล็กที่สูงมาก ซึ่งหมายความว่าสามารถให้สนามแม่เหล็กที่มีกำลังแรงมากในปริมาตรที่ค่อนข้างเล็ก นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติทางแม่เหล็กที่ดีเยี่ยม เช่น
  • แม่เหล็กนีโอไดเมียมแบบยึดด้วยแหวน
    แหวนแม่เหล็ก NdFeB Bonded เป็นการใช้กระบวนการยึดติดที่ทำจากแม่เหล็กแหวน โดยหลักแล้วจะใช้ผงแม่เหล็ก NdFeB และกาวผสมกันในการขึ้นรูป แม่เหล็กชนิดนี้มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กและความแม่นยำของมิติสูง
  • แม่เหล็กเชื่อมติดแบบหลายขั้ว
    แม่เหล็ก NdFeB แบบวงแหวนเชื่อม แม่เหล็กนีโอไดเมียมดินหายากแบบเชื่อมไอโซทรอปิก แม่เหล็กแบบเชื่อมอัด ส่วนประกอบแม่เหล็ก NdFeB แบบเชื่อมถาวร แม่เหล็กวงแหวนแบบหลายขั้วหรือแบบเรเดียลสำหรับยานยนต์
  • แม่เหล็ก NdFeB แบบแหวนเชื่อม
    แม่เหล็ก NdFeB แบบวงแหวนเชื่อม แม่เหล็กนีโอไดเมียมดินหายากแบบเชื่อมไอโซทรอปิก แม่เหล็กแบบเชื่อมอัด ส่วนประกอบแม่เหล็ก NdFeB แบบเชื่อมถาวร แม่เหล็กวงแหวนแบบหลายขั้วหรือแบบเรเดียลสำหรับยานยนต์
  • แม่เหล็กนีโอไดเมียมแบบยึดด้วยกระบอกสูบ
    ราคาวัสดุแม่เหล็กนีโอไดเมียมถาวรสำหรับอุตสาหกรรมที่ปรับแต่งได้ แม่เหล็ก NdFeB แบบยึดติด OEM
  • แม่เหล็กถาวรแบบยึดติด วัสดุแม่เหล็กแรงสูง
    แม่เหล็กนีโอไดเมียมแบบเชื่อมติดใช้ในการสร้างแม่เหล็กเหล่านี้ โดยผงจะถูกหลอมและผสมกับโพลิเมอร์ จากนั้นส่วนประกอบต่างๆ จะถูกกดหรืออัดขึ้นรูปเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์

ประเภทของแม่เหล็กหายาก

Neodymium Magnets Samarium Cobalt Magnets

แม่เหล็กนีโอดิเมียม

ดูกลุ่มผลิตภัณฑ์

แม่เหล็กซาแมเรียมโคบอลต์

ดูกลุ่มผลิตภัณฑ์

 

แม่เหล็กโลกที่หายากทำงานอย่างไร

แม่เหล็กหายากของโลกทำงานเนื่องจากโครงสร้างภายในจัดเรียงกัน ในระหว่างการผลิต วัสดุจะสัมผัสกับสนามแม่เหล็กแรงสูง กระบวนการนี้บังคับให้บริเวณแม่เหล็กเล็กๆ ภายในวัสดุเรียงกันในทิศทางเดียวกัน
เมื่อเรียงกันแล้วก็จะอยู่อย่างนั้น การจัดตำแหน่งนี้จะสร้างสนามแม่เหล็กถาวร แม่เหล็กจะสร้างขั้วเหนือและขั้วใต้ เพื่อให้สามารถดึงดูดเหล็กและวัสดุแม่เหล็กอื่นๆ ได้
แม่เหล็กนีโอไดเมียมมีความแข็งแรงเป็นพิเศษเนื่องจากโครงสร้างอะตอมของมันรองรับระดับพลังงานแม่เหล็กที่สูง ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับแรงยึดเกาะที่แข็งแกร่งจากวัสดุชิ้นเล็กๆ
เมื่อวางไว้ใกล้เหล็ก สนามแม่เหล็กจะไหลผ่านโลหะ ทำให้เกิดแรงดึงดูด ยิ่งสัมผัสใกล้ชิด พลังก็ยิ่งแข็งแกร่ง

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

How Rare Earth Magnets Work

 

ภาพวาดทางเทคนิคของแม่เหล็กหายาก

Magnetic Tile Technology Diagram

Magnetic Tile Technology Diagram
Countersunk Magnet Technical Drawing
Trapezoidal Magnet Technical Drawing

ภาพวาดทางเทคนิคมีบทบาทสำคัญในการผลิตแม่เหล็กหายาก โดยจะกำหนดรูปร่าง ขนาด พิกัดความเผื่อ ทิศทางการทำให้เป็นแม่เหล็ก และรายละเอียดการทำงานที่สำคัญ ภาพวาดที่ชัดเจนช่วยลดความเข้าใจผิดและช่วยให้แน่ใจว่าแม่เหล็กสุดท้ายตรงกับการออกแบบของคุณ
แม่เหล็กหายากสามารถผลิตได้หลายรูปแบบ รวมถึงบล็อก แผ่นดิสก์ วงแหวน ส่วนโค้ง สี่เหลี่ยมคางหมู และโปรไฟล์แบบกำหนดเอง โดยทั่วไปแบบร่างทางวิศวกรรมจะประกอบด้วย:
ขนาดโดยรวม (ความยาว ความกว้าง ความหนา รัศมี)
การลบมุม รูเทเปอร์จม หรือคุณสมบัติพิเศษ
การวัดมุมและส่วนโค้งของแม่เหล็กส่วน
ทิศทางการทำให้เป็นแม่เหล็ก (การทำเครื่องหมายขั้ว N และขั้ว S)
ข้อกำหนดความคลาดเคลื่อน
ตัวอย่างเช่น แม่เหล็กส่วนโค้งมักแสดงรัศมีภายในและภายนอก องศาของมุม และความหนา แม่เหล็ก Countersunk รวมถึงข้อกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางรูและมุม รูปร่างที่ซับซ้อนอาจต้องใช้มุมมอง 3 มิติเพื่อแสดงเรขาคณิตอย่างชัดเจน

หากคุณต้องการดูไดอะแกรมทางเทคนิคเพิ่มเติม หรือต้องการภาพวาดทางเทคนิคที่ไม่มีลายน้ำ โปรดคลิกปุ่มด้านล่างเพื่อติดต่อทีมขายของเรา

รับภาพวาดทางเทคนิค

 

เส้นโค้งการล้างอำนาจแม่เหล็ก

35SH Demagnetization Curve
40SH Demagnetization Curve
N42 Demagnetization Curve
Demagnetization Curve
 
 
 
 

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นโค้งการล้างอำนาจแม่เหล็ก โปรดคลิกปุ่มด้านล่างเพื่อติดต่อเรา

ดูเส้นโค้งการลดอำนาจแม่เหล็ก

 

แม่เหล็กโลกที่หายากกับแม่เหล็กเฟอร์ไรต์

เมื่อเลือกระหว่างแม่เหล็กหายากและแม่เหล็กเฟอร์ไรต์ คุณควรพิจารณาถึงความแข็งแกร่ง ขนาด อุณหภูมิ และราคาด้วย ทั้งสองเป็นแม่เหล็กถาวร แต่ประสิทธิภาพแตกต่างกันมาก

คุณสมบัติ แม่เหล็กโลกที่หายาก แม่เหล็กเฟอร์ไรต์
ความแรงของแม่เหล็ก สูงมาก ปานกลาง
ขนาดสำหรับแรงเดียวกัน เล็กลง ใหญ่กว่า
ประเภทวัสดุ NdFeB, SmCo เซรามิก (เฟอร์ไรต์)
ทนต่ออุณหภูมิ ดี (ขึ้นอยู่กับเกรด) มีเสถียรภาพที่อุณหภูมิสูงขึ้น
ความต้านทานการกัดกร่อน อาจต้องเคลือบ ทนต่อการกัดกร่อน-ตามธรรมชาติ
ค่าใช้จ่าย สูงกว่า ต่ำกว่า
การใช้งานทั่วไป มอเตอร์ เซนเซอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ลำโพง ฟิกซ์เจอร์เรียบง่าย ใช้งานทั่วไป

 

แผนภูมิเกรดแม่เหล็กนีโอไดเมียม

ค่าที่แสดงเป็นช่วงอ้างอิงทั่วไป คุณสมบัติทางแม่เหล็กที่แท้จริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและชุดการผลิต

ระดับ Br (กก.) HCJ (kOe) (BH)สูงสุด (MGOe) อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด*
N35 11.7–12.2 มากกว่าหรือเท่ากับ 12 33–35 80 องศา
N38 12.2–12.6 มากกว่าหรือเท่ากับ 12 36–38 80 องศา
N40 12.4–12.9 มากกว่าหรือเท่ากับ 12 38–40 80 องศา
N42 12.8–13.2 มากกว่าหรือเท่ากับ 12 40–42 80 องศา
N45 13.2–13.5 มากกว่าหรือเท่ากับ 11 43–45 80 องศา
N48 13.5–13.8 มากกว่าหรือเท่ากับ 10.5 45–48 80 องศา
N50 13.8–14.2 มากกว่าหรือเท่ากับ 10.5 47–50 80 องศา
N52 14.3–14.7 มากกว่าหรือเท่ากับ 10.5 49–52 80 องศา
N35M 11.7–12.2 มากกว่าหรือเท่ากับ 14 33–35 100 องศา
N40H 12.4–12.9 มากกว่าหรือเท่ากับ 17 38–40 120 องศา
N42SH 12.8–13.2 มากกว่าหรือเท่ากับ 20 40–42 150 องศา
N35UH 11.7–12.2 มากกว่าหรือเท่ากับ 25 33–35 180 องศา
N30EH 11.2–11.7 มากกว่าหรือเท่ากับ 30 30–33 200 องศา

 

Magnetic Grades

อธิบายเกรดแม่เหล็ก

เกรดแม่เหล็กจะบอกคุณว่าแม่เหล็กนีโอไดเมียมมีความแข็งแกร่งเพียงใด และทำงานอย่างไรภายใต้อุณหภูมิ มันไม่ใช่แค่ตัวเลข มันสะท้อนถึงคุณสมบัติทางแม่เหล็กที่สำคัญหลายประการ
ยกตัวอย่าง N42SH ตัวเลข "42" หมายถึงผลิตภัณฑ์พลังงานสูงสุด (BHmax) กล่าวง่ายๆ ก็คือ ตัวเลขที่สูงกว่าหมายความว่าแม่เหล็กสามารถกักเก็บพลังงานแม่เหล็กได้มากขึ้น และมักจะให้แรงที่แรงกว่าในขนาดเท่ากัน
ตัวอักษรที่อยู่ด้านท้ายแสดงถึงความต้านทานต่ออุณหภูมิ
ตัวอย่างเช่น:
ไม่มีส่วนต่อท้าย → สูงถึง 80 องศา
H → สูงถึง 120 องศา
SH → สูงถึง 150 องศา
UH → สูงถึง 180 องศา
EH → สูงถึง 200 องศา
หากแอปพลิเคชันของคุณทำงานที่อุณหภูมิสูงกว่า คำต่อท้ายจะมีความสำคัญมากกว่าตัวเลข
คุณควรใส่ใจกับ Hcj ด้วย (การบีบบังคับภายใน) Hcj ที่สูงขึ้นหมายถึงความต้านทานต่อการล้างอำนาจแม่เหล็กได้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความร้อนสูงหรือสนามแม่เหล็กย้อนกลับที่รุนแรง
เกรดที่สูงกว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเสมอไป เกรดที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ขีดจำกัดขนาด การออกแบบวงจรแม่เหล็ก และความสมดุลของต้นทุน

สอบถามวิศวกรของเรา

 

แรงดึงเทียบกับความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก

แรงดึงและความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กอธิบายลักษณะต่างๆ ของประสิทธิภาพของแม่เหล็ก มีความเกี่ยวข้องกันแต่ไม่เหมือนกัน
ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก (มักวัดเป็นเกาส์หรือเทสลา) แสดงให้เห็นว่าสนามแม่เหล็กมีความเข้มข้น ณ จุดใดจุดหนึ่งมากเพียงใด โดยจะบอกคุณว่าสนามแม่เหล็กมีความเข้มข้นเพียงใดบนพื้นผิวหรือในช่องว่างอากาศ
แรงดึงหมายถึงแรงเชิงกลที่จำเป็นในการแยกแม่เหล็กออกจากแผ่นเหล็กหนาภายใต้สภาวะการสัมผัสที่เหมาะสม โดยปกติจะวัดเป็นกิโลกรัมหรือนิวตัน
แม่เหล็กอาจมีฟลักซ์พื้นผิวสูงแต่ยังคงแสดงแรงดึงที่ต่ำกว่าหากการสัมผัสไม่สมบูรณ์ สภาพพื้นผิว ช่องว่างอากาศ และความหนาของเหล็ก ล้วนส่งผลต่อความแข็งแรงในการยึดเกาะจริง

รับคำแนะนำจากมืออาชีพ

Pull Force vs Magnetic Flux Density

 

How Distance Affects Magnetic Force

ระยะทางส่งผลต่อแรงแม่เหล็กอย่างไร

ติดต่อเทียบกับช่องว่างอากาศ

เมื่อแม่เหล็กสัมผัสกับแผ่นเหล็กหนาโดยตรง แรงจะอยู่ที่ระดับสูงสุด เนื่องจากสนามแม่เหล็กไหลเข้าสู่เหล็กได้อย่างราบรื่น หากมีช่องว่างแม้แต่ 1 หรือ 2 มิลลิเมตร แรงก็อาจลดลงอย่างรวดเร็ว สี สารเคลือบ ฝาครอบพลาสติก หรือพื้นผิวที่ไม่เรียบ ล้วนทำให้เกิดช่องว่างอากาศขนาดเล็ก พื้นที่เล็กๆ สร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่

เหตุใดแรงจึงลดลง

สนามแม่เหล็กอ่อนลงอย่างรวดเร็วในที่โล่ง เมื่อระยะทางเพิ่มมากขึ้น สนามก็กว้างขึ้นและมีความเข้มข้นน้อยลง นั่นหมายถึงแรงดึงดูดน้อยลง
เมื่อเลือกแม่เหล็ก คุณควรคำนึงถึง:
สภาพพื้นผิว
ความหนาของวัสดุ
การเคลือบหรือชั้นฉนวนที่เป็นไปได้
สภาพการทำงานจริงไม่ค่อยตรงกับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ การทำความเข้าใจผลกระทบจากระยะทางช่วยให้คุณเลือกแม่เหล็กที่ถูกต้องโดยมีระยะขอบที่ปลอดภัย

รับคำแนะนำจากมืออาชีพ

 

ขั้นตอนการผลิต

 

Raw material

 

01

วัตถุดิบ

Melting

 

02

ละลาย

HP

 

03

เอชพี

Jet Mling

 

04

เจ็ต หลิง

Processing

 

05

กำลังประมวลผล

Sintering

 

06

การเผาผนึก

Inspection

 

07

การตรวจสอบ

Machining

 

08

เครื่องจักรกล

Coating

 

09

การเคลือบผิว

Final Inspection

 

10

การตรวจสอบขั้นสุดท้าย

Magnetizing Packing

 

11

การบรรจุแบบแม่เหล็ก

Delivery

 

12

จัดส่ง

ขั้นตอนการผลิตแม่เหล็กนีโอไดเมียมของเราสร้างขึ้นเพื่อความสม่ำเสมอ ไม่ใช่ทางลัด แต่ละขั้นตอนมีลำดับที่ชัดเจนและทำซ้ำได้ ตั้งแต่การเตรียมวัสดุและการขึ้นรูป ไปจนถึงการเผาผนึก การตัดเฉือน การเคลือบ และการทำให้เป็นแม่เหล็กขั้นสุดท้าย ทุกขั้นตอนได้รับการควบคุมอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาคุณสมบัติของแม่เหล็ก ขนาด และคุณภาพพื้นผิวให้อยู่ในเป้าหมายที่กำหนด
ขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้างนี้ช่วยลดความผันแปรระหว่างแบทช์ และทำให้ตรวจสอบคุณภาพได้ง่ายขึ้น ไม่ใช่ไล่ล่าได้ยากขึ้น เมื่อถึงเวลาที่แม่เหล็กได้รับการตรวจสอบขั้นสุดท้าย ประสิทธิภาพและรูปลักษณ์ของแม่เหล็กก็สามารถคาดเดาได้อยู่แล้ว
ต้องการทราบว่าแต่ละขั้นตอนของกระบวนการในโรงงานเชื่อมโยงถึงกันอย่างไร กรุณาคลิกปุ่มด้านล่างเพื่อติดต่อทีมขายของเรา

สำรวจขั้นตอนการผลิตของเรา

 

วิธีการเลือกแม่เหล็กหายากของโลก

กำหนดกำลังที่ต้องการ

ประมาณการภาระที่คุณต้องถือหรือเคลื่อนย้าย พิจารณาว่าแรงนั้นเป็นแรงดึงโดยตรงหรือแรงด้านข้าง เพิ่มขอบเขตความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น

ตรวจสอบสภาวะอุณหภูมิ

อุณหภูมิมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของแม่เหล็ก หากการใช้งานของคุณสูงกว่าอุณหภูมิห้องปกติ ให้เลือกเกรดที่มีส่วนต่อท้ายที่เหมาะสม เช่น H หรือ SH ความร้อนสูงสามารถลดความแรงของแม่เหล็กเมื่อเวลาผ่านไป

พิจารณาขนาดและพื้นที่จำกัด

หากพื้นที่มีจำกัด คุณอาจต้องใช้ระดับพลังงานที่สูงขึ้นเพื่อให้ได้แรงที่ต้องการ แม่เหล็กขนาดเล็กสามารถให้ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการออกแบบที่เหมาะสมเท่านั้น

ตรวจสอบพื้นผิวและสิ่งแวดล้อม

ความชื้น การกัดกร่อน และสารเคลือบอาจส่งผลต่อความทนทาน เลือกการรักษาพื้นผิวและการป้องกันที่เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมของคุณ

ขอวิธีแก้ไข

How to Choose the Right Rare Earth Magnet

 

Magnetization direction

อธิบายทิศทางการดึงดูด

มีหลายประเภททั่วไป
การทำให้เป็นแม่เหล็กตามแนวแกน – ขั้วแม่เหล็กอยู่ที่ด้านบนและด้านล่าง
การทำให้เป็นแม่เหล็กในแนวรัศมี – ขั้วอยู่ที่เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในและด้านนอก ซึ่งมักใช้ในแม่เหล็กแบบวงแหวน
การทำให้เป็นแม่เหล็กแบบเส้นทแยงมุม – ขั้วอยู่ด้านตรงข้ามของเส้นผ่านศูนย์กลาง
ทิศทางจะต้องตรงกับใบสมัครของคุณ
หากการดึงดูดแม่เหล็กไม่ถูกต้อง แม่เหล็กอาจไม่ทำงานตามที่คาดไว้ ก่อนสั่งซื้อ ให้ยืนยันว่าควรจัดแนวสนามแม่เหล็กในการออกแบบของคุณอย่างไร

ขอวิธีแก้ไข

 

การล้างอำนาจแม่เหล็กและ-ความเสถียรในระยะยาว

แม่เหล็กหายากของโลกมีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ แต่ปัจจัยบางประการสามารถลดความแรงของแม่เหล็กลงเมื่อเวลาผ่านไป อุณหภูมิเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง
แม่เหล็กนีโอไดเมียมอาจสูญเสียความแรงอย่างถาวรหากสัมผัสกับความร้อนที่มากเกินไปหรือสนามแม่เหล็กย้อนกลับ เมื่ออุณหภูมิในการทำงานเกินขีดจำกัดที่กำหนด การจัดตำแหน่งแม่เหล็กภายในวัสดุบางส่วนอาจเปลี่ยนแปลงได้
แรงกระแทกสูงหรือแรงแม่เหล็กตรงข้ามที่รุนแรงอาจส่งผลต่อเสถียรภาพได้เช่นกัน
ในการใช้งานภายในอาคารส่วนใหญ่ แม่เหล็กจะคงความแข็งแรงไว้เป็นเวลาหลายปี อย่างไรก็ตาม ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง-หรือมีความต้องการสูง การเลือกเกรดและการออกแบบที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันการสูญเสียประสิทธิภาพที่ไม่พึงประสงค์

สอบถามราคา

Demagnetization

 

Dimensional and Magnetic Tolerances

ความคลาดเคลื่อนมิติและแม่เหล็ก

แม่เหล็กแรร์เอิร์ธทุกอันผลิตขึ้นภายในขีดจำกัดความคลาดเคลื่อนที่แน่นอน ไม่มีกระบวนการผลิตใดที่แน่นอนอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจึงเป็นเรื่องปกติ
พิกัดความเผื่อมิติหมายถึงความแตกต่างในขนาดที่อนุญาต ตัวอย่างเช่น ความหนาหรือเส้นผ่านศูนย์กลางอาจแตกต่างกันเล็กน้อย โดยมักจะอยู่ภายใน ±0.05 มม. หรือ ±0.1 มม. ขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นส่วนและวิธีการตัดเฉือน
ความทนทานต่อสนามแม่เหล็กก็มีความสำคัญเช่นกัน คุณสมบัติเช่น Br และ Hcj อาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างแบตช์ ความแตกต่างเหล่านี้ได้รับการควบคุมภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรม แต่จะไม่เหมือนกันทุกชิ้น
สำหรับการใช้งานที่มีความแม่นยำ คุณควรยืนยันทั้งความเผื่อขนาดและช่วงประสิทธิภาพของแม่เหล็กก่อนสั่งซื้อ ข้อมูลจำเพาะที่ชัดเจนช่วยให้มั่นใจได้ว่าแม่เหล็กจะพอดีและทำงานได้ตามที่คาดหวังในการประกอบของคุณ

สอบถามราคา

 

ตัวเลือกการเคลือบพื้นผิวแม่เหล็กหายาก

ประเภทการเคลือบ ความต้านทานการกัดกร่อน รูปร่าง ความหนา ดีที่สุดสำหรับ หมายเหตุ
นิกเกิล (นี-ลูกบาศ์ก-นิ) ดี (ใช้ภายในอาคาร) โลหะสดใส 10–20 μm ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป การเคลือบที่พบบ่อยที่สุด
สังกะสี (Zn) ปานกลาง สีเงินด้าน 5–15 μm สภาพแวดล้อมที่แห้ง ตัวเลือกต้นทุนที่ต่ำกว่า
อีพ็อกซี่ (สีดำ) สูง สีดำ 20–30 μm การใช้งานที่ชื้นหรือกลางแจ้ง ทนต่อสเปรย์เกลือได้ดีขึ้น
ทอง (ออสเตรเลีย) ดี สีทอง ชั้นบางๆ บนนิกเกิล การแพทย์และอิเล็กทรอนิกส์ ต้นทุนที่สูงขึ้น
เงิน (Ag) ปานกลาง โลหะเงิน เคลือบบาง การใช้งานที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ฟอสเฟต ขั้นพื้นฐาน สีเทาเข้ม ชั้นบาง การใช้งานในร่มแบบแห้ง มักจะเคลือบสีรองพื้น
PTFE (เทฟล่อน) ทนต่อสารเคมีสูง เนื้อแมทเนียน ตัวแปร สภาพแวดล้อมทางเคมี ช่วยลดแรงเสียดทาน
พาริลีน ป้องกันความชื้นได้ดีเยี่ยม โปร่งใส ผอมมาก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์และความแม่นยำ กระบวนการเคลือบสม่ำเสมอ
เคลือบยาง ปกป้องพื้นผิวได้สูงมาก ยางสีดำ ชั้นหนา แอพพลิเคชั่นการติดตั้ง เพิ่มการเสียดสีและการดูดซับแรงกระแทก
ปลอกสแตนเลส ทนต่อกลไกและการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม เมทัลลิค เปลือกโครงสร้าง ทะเลและสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย ไม่ใช่การชุบ, ตู้เต็ม

 

การใช้งานทั่วไปตามอุตสาหกรรม

มอเตอร์และไดรฟ์ไฟฟ้า

แม่เหล็กนีโอไดเมียมถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในมอเตอร์ไฟฟ้า สามารถพบได้ในมอเตอร์อุตสาหกรรม ยานพาหนะไฟฟ้า และเครื่องใช้ในครัวเรือนขนาดเล็ก ความหนาแน่นของพลังงานสูงช่วยเพิ่มแรงบิดในขณะที่รักษาขนาดมอเตอร์ให้มีขนาดกะทัดรัด

เซ็นเซอร์และอิเล็กทรอนิกส์

ในเซนเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แม่เหล็กช่วยตรวจจับตำแหน่ง ความเร็ว หรือการหมุน แม่เหล็กขนาดเล็กมักใช้ภายในสวิตช์ ตัวเข้ารหัส และเครื่องมือที่มีความแม่นยำ เอาต์พุตแม่เหล็กที่เสถียรเป็นสิ่งสำคัญในการใช้งานเหล่านี้

พลังงานทดแทน

กังหันลมและระบบพลังงานอื่นๆ ใช้-แม่เหล็กโลกที่หายากในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สนามแม่เหล็กแรงสูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดการสูญเสียพลังงาน

อุปกรณ์ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการ

บางครั้งแม่เหล็กซาแมเรียมโคบอลต์จะถูกเลือกสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์และระบบการถ่ายภาพ มีเสถียรภาพอุณหภูมิที่ดีและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้

อุปกรณ์อุตสาหกรรม

แม่เหล็กหายากยังใช้ในเครื่องแยกแม่เหล็ก ระบบจับยึด และชุดจับยึดอีกด้วย ขนาดกะทัดรัดทำให้เหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งที่จำกัด

หารือเกี่ยวกับการสมัครของคุณ

Typical Applications by Industry

 

Custom Rare Earth Magnet Solutions

โซลูชันแม่เหล็กโลกที่หายากแบบกำหนดเอง

รูปร่างและขนาดที่กำหนดเอง:แม่เหล็กสามารถผลิตเป็นบล็อก วงแหวน ดิสก์ ส่วนโค้ง หรือรูปทรงพิเศษได้ หากการออกแบบของคุณมีพื้นที่จำกัดหรือมีรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นเอกลักษณ์ คุณสามารถปรับขนาดให้ตรงกับภาพวาดของคุณได้ การควบคุมพิกัดความเผื่อที่เข้มงวดสามารถนำมากล่าวถึงสำหรับการประกอบที่แม่นยำ

การเลือกเกรดและประสิทธิภาพ:คุณสามารถเลือกเกรดแม่เหล็กที่แตกต่างกันตามแรงที่ต้องการและอุณหภูมิในการทำงาน มีเกรดอุณหภูมิสูง-สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการสูง เป้าหมายคือการสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพ ความเสถียร และต้นทุน

ทิศทางการสะกดจิต:สามารถระบุการทำให้เป็นแม่เหล็กตามแนวแกน แนวรัศมี เส้นทแยงมุม หรือหลาย-ได้ ทิศทางการเกิดแม่เหล็กที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมอเตอร์ เซ็นเซอร์ และวงจรแม่เหล็ก

การรักษาพื้นผิวและการประกอบ:ตัวเลือกการเคลือบพื้นผิวสามารถเลือกได้ตามความชื้นและความเสี่ยงต่อการกัดกร่อน ในบางกรณี สามารถจัดหาแม่เหล็กให้เป็นส่วนหนึ่งของชุดแม่เหล็กพร้อมส่วนประกอบเพิ่มเติมได้

OEM/ODM ที่มีอยู่

 

ใบรับรองของเรา

GME ROHS

ROHS

SGS

เอสจีเอ

 

แนวทางความปลอดภัยและการจัดการ

ป้องกันการบาดเจ็บจากการหยิก

รักษานิ้วของคุณให้ชัดเจนเมื่อมีแม่เหล็กสองตัวอยู่ใกล้กัน แม่เหล็กขนาดใหญ่สามารถดึงเข้าหากันได้อย่างแรง การสวมถุงมือป้องกันสามารถลดความเสี่ยงระหว่างการใช้งานได้

หลีกเลี่ยงการกระแทกและการแตกหัก

แม่เหล็กนีโอไดเมียมมีความแข็งแต่เปราะ หากชนกันอาจแตกหรือร้าวได้ จับมันเบา ๆ และหลีกเลี่ยงการวางมันลงบนพื้นผิวแข็ง

เก็บให้ห่างจากอุปกรณ์ที่ละเอียดอ่อน

สนามแม่เหล็กแรงสูงอาจส่งผลต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เก็บแม่เหล็กให้ห่างจากเครื่องกระตุ้นหัวใจและการปลูกถ่ายทางการแพทย์อื่นๆ

ควบคุมการสัมผัสอุณหภูมิ

อย่าให้แม่เหล็กสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงกว่าขีดจำกัดที่กำหนด ความร้อนที่มากเกินไปสามารถลดความแรงของแม่เหล็กได้
เก็บแม่เหล็กไว้ในที่แห้งและแยกออกจากกันโดยใช้ตัวเว้นระยะหากจำเป็น การจัดการอย่างระมัดระวังช่วยรักษาทั้งความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานในระยะยาว-

ขอใบเสนอราคา

Prevent Magnet Pinch Injuries

 

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: แม่เหล็กนีโอไดเมียมและแม่เหล็กโคบอลต์ซาแมเรียมแตกต่างกันอย่างไร

ตอบ: แม่เหล็กนีโอไดเมียมมีความแรงแม่เหล็กสูงกว่าในขนาดที่เล็กกว่า แม่เหล็กโคบอลต์ซาแมเรียมให้ความเสถียรต่ออุณหภูมิและทนต่อการกัดกร่อนได้ดีขึ้น ทางเลือกขึ้นอยู่กับสภาพการทำงานของคุณ

ถาม: แรงดึงวัดได้อย่างไร?

ตอบ: แรงดึงได้รับการทดสอบกับเหล็กหนาและสะอาดภายใต้สภาวะการสัมผัสที่เหมาะสม ประสิทธิภาพที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับช่องว่างอากาศ ผิวสำเร็จ และความหนาของเหล็ก

ถาม: ฉันควรให้ข้อมูลอะไรบ้างก่อนขอใบเสนอราคา

ตอบ: ช่วยยืนยัน: แรงที่ต้องการ ขนาดหรือรูปวาดของแม่เหล็ก อุณหภูมิในการทำงาน ทิศทางการทำให้เป็นแม่เหล็ก ข้อกำหนดในการเคลือบผิว รายละเอียดทางเทคนิคที่ชัดเจนช่วยให้ได้รับคำแนะนำที่แม่นยำยิ่งขึ้น

ถาม: เกรดที่สูงกว่าจะดีกว่าเสมอไปหรือเปล่า?

ตอบ: ไม่จำเป็น เกรดแม่เหล็กที่สูงขึ้นอาจเพิ่มต้นทุนและลดความเสถียรของอุณหภูมิ เกรดที่ถูกต้องควรตรงกับน้ำหนักบรรทุก อุณหภูมิ และพื้นที่เงื่อนไขเฉพาะของคุณ

ถาม: อะไรทำให้เกิดสนิมที่พื้นผิวบนแม่เหล็กนีโอไดเมียม

ตอบ: วัสดุนีโอไดเมียมสามารถสึกกร่อนได้หากสารเคลือบเสียหาย รอยขีดข่วน การสัมผัสความชื้น หรือสารเคมีที่รุนแรงอาจทำให้เกิดสนิมบนพื้นผิวได้ การเลือกการเคลือบที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงนี้ได้

ถาม: ควรจัดส่งแม่เหล็กอย่างไร

ตอบ: สำหรับการขนส่งทางอากาศ แม่เหล็กจะต้องเป็นไปตามขีดจำกัดความปลอดภัยของสนามแม่เหล็ก บรรจุภัณฑ์ที่มีการป้องกันและป้องกันแม่เหล็ก-อย่างเหมาะสมช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการขนส่ง

ถาม: แม่เหล็กหายากของโลกสามารถกลึงหลังจากการทำให้เป็นแม่เหล็กได้หรือไม่

ตอบ: ไม่แนะนำให้ตัดเฉือนแม่เหล็กหลังจากถูกทำให้เป็นแม่เหล็กแล้ว แม่เหล็กหายากนั้นแข็งและเปราะ และการตัดหรือเจาะอาจทำให้เกิดการแตกร้าวได้ นอกจากนี้ยังอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของแม่เหล็กด้วย การตัดเฉือนส่วนใหญ่ควรเสร็จสิ้นก่อนการทำให้เป็นแม่เหล็ก

รับแม่เหล็กโลกหายากคุณภาพจากผู้ผลิตและซัพพลายเออร์แม่เหล็กโลกหายากมืออาชีพที่นี่ โรงงานของเรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในราคาต่ำสุด

ส่งคำถาม