Keramische magneet

 
Waarom voor ons kiezen?
 
01/

Deskundigheid en ervaring
20+ jaar ervaring in de magneetindustrie, al onze verkopers hebben 12+ jaar expertise en kennis van verschillende soorten permanente magneten.

02/

Maatwerk
De meeste permanente magneten worden op maat gemaakt volgens tekening en verzoek. Wees flexibel in het tegemoetkomen aan de behoeften van de klant, of het nu gaat om wijzigingen in de bestelling, aanvullende informatie of andere speciale verzoeken.

03/

Diversiteit aan producten
Naast Neodymium magneten leveren wij ook Alnico magneten, Samarium Cobalt (SmCo) magneten, Ferriet (keramische) magneten, Flexibele magneten (Rubberen magneten) en Magnetische Producten.

04/

Kwaliteitsverzekering
Alle magneten staan ​​onder onze strenge kwaliteitscontrole. Wij verzekeren u dat wij superieure en kwalitatieve producten aanbieden. Vanaf het begin van de productie tot de inspectie van de afgewerkte goederen, besteden wij aandacht aan elk detail en doen ons best om fouten zorgvuldig te vermijden.

05/

Effectieve communicatie
Zorg voor een responsieve en effectieve communicatie tijdens het aankoopproces, beantwoord vragen snel en bied ondersteuning om een ​​soepele transactie te garanderen.

06/

Tijdige levering
15-30 dagen volgens de bestelgegevens van Magnet. Wij beloven tijdige levering om ervoor te zorgen dat u de goederen op tijd ontvangt.

 

Wat is een keramische magneet?

 

Keramische magneten (ook bekend als "ferriet" magneten) maken deel uit van de permanente magneetfamilie en zijn de goedkoopste, harde magneten die vandaag de dag verkrijgbaar zijn. Keramische (ferriet) magneten, samengesteld uit strontiumcarbonaat en ijzeroxide, hebben een gemiddelde magnetische sterkte en kunnen worden gebruikt bij vrij hoge temperaturen.

 

Productieproces van keramische magneten

 

Keramische (ferriet) magneten bestaan ​​uit strontiumcarbonaat en ijzeroxide.


Productie:Een poedervormig mengsel van strontiumcarbonaat en ijzeroxide wordt in een natte of droge pers gespoten om te vormen. Tijdens dit proces wordt een magnetisch veld toegepast in de richting van de gewenste magnetisatie om het materiaal te oriënteren en het prestatiepotentieel van de magneet te vergroten. Deze magneet wordt beschouwd als "georiënteerd" (anisotroop). Als deze niet wordt blootgesteld aan een magnetisch veld op het moment van vorming, wordt deze "niet-georiënteerd" (isotroop) genoemd.
Na het gietproces wordt het magnetische materiaal gesinterd bij ongeveer 2,000 graden Fahrenheit. Het sinterproces lijkt op dat van het eestoven van keramisch aardewerk, vandaar de populaire naam "keramische" magneet.
Ten slotte wordt de magneet afgewerkt: met een diamantslijpschijf op maat geslepen, gemagnetiseerd en gecontroleerd voor verzending.


Toleranties:Geperste afmetingen zijn ofwel +/– 2% of +/– .025", afhankelijk van welke groter is. Gesneden afmetingen zijn ofwel +/– 3% of +/– .025", afhankelijk van welke groter is. Diktetoleranties worden normaal gesproken geslepen tot +/– .005", volgens de International Magnetics Association (IMA).
Visuele onvolkomenheden zoals scheuren, porositeit, holtes, oppervlakteafwerking, enz. (vaak aangetroffen in gesinterde keramische magneten) vormen geen reden voor afkeuring. Chips zijn acceptabel als niet meer dan 5% van het pooloppervlak is verwijderd. Scheuren zijn acceptabel, op voorwaarde dat ze zich niet over meer dan 50% van het pooloppervlak uitstrekken.


Magnetiseren en hanteren:Keramische magneten zijn extreem broos en kunnen afbrokkelen of breken als ze op een hard oppervlak vallen of als ze op een aantrekkelijk voorwerp 'springen'.
De zwakste klasse keramisch materiaal is klasse 1, die doorgaans niet-georiënteerd is. De klassen 5 en 8 zijn georiënteerd keramisch materiaal. Bij het maken van magnetische assemblages met keramiek is het doorgaans gemakkelijker om het product na assemblage te magnetiseren.


Bewerking:Omdat keramisch materiaal zo broos is, zijn er speciale bewerkingstechnieken en apparatuur nodig. Levertijden kunnen variëren, maar wij bieden snijden en slijpen van keramisch materiaal aan om aan uw specificaties te voldoen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

5 feiten over keramische magneten

 

Ze worden gebruikt in elektromotoren, hefwerktuigen, stereoluidsprekers, magnetrons, communicatiesystemen en meer. Zoals alle magneten produceren keramische magneten een magnetisch veld. Maar ze hebben een unieke samenstelling die ze onderscheidt van de rest.


Ook bekend als ferrietmagneten
Keramische magneten worden ook wel ferrietmagneten genoemd. Dit komt door hun samenstelling van ijzeroxide gemengd met strontiumcarbonaat. IJzeroxide is in feite roest. Keramische magneten bestaan ​​voornamelijk uit ijzeroxide en een kleine hoeveelheid strontiumcarbonaat. De combinatie van deze ingrediënten resulteert in een permanente magneet.


Gemaakt via extrusie
De meeste keramische magneten worden gemaakt via extrusie. Extrusie is een productieproces waarbij een materiaal door een nauwe doorgang wordt geperst. Om keramische magneten te produceren, mengen fabrikanten doorgaans ijzeroxide gemengd met strontiumcarbonaat, waarna ze het door matrijzen persen. Na dit extrusieproces kan sinteren worden gebruikt in combinatie met slijpen of vormen.


Hitte bestendig
Magneten worden doorgaans zwakker wanneer ze worden blootgesteld aan hitte. Gelukkig zijn keramische magneten hittebestendig. Ze kunnen meer hitte verdragen dan andere soorten magneten, terwijl ze hun sterkte behouden. Het kan temperaturen van 400 tot 500 graden Fahrenheit vergen voordat een keramische magneet ontmagnetiseert. Je moet ze nog steeds uit de buurt van warmtebronnen houden, maar keramische magneten staan ​​bekend om hun hittebestendige eigenschappen. Het kost extreme hitte voordat keramische magneten ontmagnetiseren.


Beschikbaar met coatings
Je kunt keramische magneten vinden met of zonder coatings. Een coating is simpelweg een laag die over het oppervlak van een keramische magneet wordt aangebracht. De meeste coatings zijn ontworpen om de fysieke eigenschappen van keramische magneten te verbeteren. Zink wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt om keramische magneten te beschermen tegen corrosie. Polytetrafluorethyleen (PTFE) wordt daarentegen gebruikt om keramische magneten te beschermen tegen breuk.


Aanpasbare magnetische sterkte
De magnetische prestaties van keramische magneten kunnen worden aangepast tijdens het productieproces. Dit omvat de toepassing van een magnetisch veld. Wanneer een magnetisch veld wordt toegepast op een keramische magneet tijdens het productieproces, zal de magnetische prestatie toenemen. Als gevolg hiervan zijn keramische magneten meer aanpasbaar dan veel andere soorten magneten.
Keramische magneten zijn een van de meest voorkomende soorten permanente magneten. Ook bekend als ferrietmagneten, ze worden gemaakt via extrusie, bieden uitstekende hittebestendige eigenschappen, zijn verkrijgbaar met of zonder coatings en hun magnetische prestaties kunnen worden aangepast.

 

 
Keramische magneettypen
 
01/

Harde keramische magneten
Harde keramische magneten zijn moeilijk te demagnetiseren vanwege hun hoge coërciviteit, waardoor ze onmogelijk te veranderen zijn. Het sterke en permanente magnetische veld van harde keramische magneten maakt ze ideaal voor toepassingen die sterkte en betrouwbaarheid vereisen. Omdat harde keramische magneten duurzaam zijn, worden ze gebruikt in telecommunicatieapparatuur die niet kan falen en betrouwbaar is.

02/

Momentmagneten
Keramische momentmagneten hebben rechthoekige hysteresislussen. Wanneer ze zich in de aanwezigheid van een klein magnetisch veld bevinden, worden ze gemagnetiseerd en verzadigd. Zodra het externe magnetische veld wordt verwijderd, blijft de magneet gemagnetiseerd. Dit type magneet is gemaakt van magnesium-mangaanferriet en lithium-mangaanferriet. Ze vormen een essentieel onderdeel van de geheugenkernen van computers.

03/

Permanente keramische magneten
Permanente keramische magneten hebben een uniaxiale anisotrope hexagonale structuur. Ze kunnen hun sterke eigenschappen gedurende een langere periode behouden en kunnen worden gebruikt om een ​​magnetisch veld te genereren. Permanente keramische magneten zijn hard, wat de reden is voor hun constante en consistente sterkte. Ze worden gebruikt in koelkasten, microfoons, autotoepassingen en draadloze apparaten.

04/

Piëzomagnetische keramische magneten
Piëzomagnetische keramische magneten hebben materiaal dat mechanisch wordt uitgerekt of ingekort in de richting van het magnetische veld wanneer het wordt gemagnetiseerd. In piëzomagnetische materialen wordt een magnetisch veld gecreëerd wanneer het materiaal onder spanning of een andere vorm van vervorming wordt geplaatst. Het wordt mogelijk gemaakt in een materiaal wanneer er dingen ontbreken in de kristalstructuur.
Piëzomagnetische keramische magneten worden gebruikt in transducers en magnetostrictieve onderdelen voor ultrageluid.

05/

Zachte magneten
Zachte keramische magneten zijn ferrimagnetisch met een kubische kristalstructuur. Ze zijn gemakkelijk te magnetiseren en te demagnetiseren. Zachte keramische magneten hebben een breed en gevarieerd aantal toepassingen, worden in grote hoeveelheden geproduceerd en hebben een hoge outputwaarde. Ze worden gebruikt voor filters, transformatoren, radiokernen en tape-opname- en videokoppen.
Een van de belangrijkste methoden voor het classificeren van zachte keramische magneten is door hun lage coërciviteit. De coërciviteit van een magneet wordt gemeten door hun magnetische hysteresislus of hun magnetisatiecurve.

06/

Draai keramische magneet
Het concept van een spinkeramische magneet is gebaseerd op roterend magnetisme waarbij er twee loodrechte stabiele magnetische velden en een elektromagnetisch golfmagneetveld zijn. De combinatie van de verschillende velden veroorzaakt constante rotatie. Hoewel sommige metalen magneten spinmagnetisme hebben, zijn ze niet duurzaam vanwege hun wervelstroomverlies, waardoor het gebruik van keramische magneten noodzakelijk is geworden.

 

Large Ceramic Magnet

 

De voordelen van het gebruik van keramische magneten

Een van de belangrijkste voordelen van keramische magneten is hun vermogen om te werken bij hoge temperaturen. Dit maakt ze bijzonder geschikt voor toepassingen waar andere magneettypen bekend staan ​​om te falen. Met een typisch werktemperatuurbereik tot 300 graden, bieden deze magneten betrouwbare prestaties in veeleisende thermische omstandigheden.
Een ander uitzonderlijk voordeel is de corrosiebestendigheid van keramische magneten. In tegenstelling tot andere magneetmaterialen corroderen ferrietmagneten niet in water. Dit zorgt ervoor dat ze duurzaam zijn en een lange levensduur hebben.

 

Kwaliteiten en eigenschappen van keramische magneten

 

Zachte ferrieten die worden gebruikt in transformator- of elektromagnetische kernen bevatten nikkel-, zink- en/of mangaanverbindingen. Ze hebben een lage coërciviteit en worden zachte ferrieten genoemd. De lage coërciviteit betekent dat de magnetisatie van het materiaal gemakkelijk van richting kan veranderen zonder veel energie te verliezen (hysteresisverliezen), terwijl de hoge weerstand van het materiaal wervelstromen in de kern voorkomt, een andere bron van energieverlies.
Semi-harde ferrieten zitten tussen zacht en hard magnetisch materiaal in en worden meestal geclassificeerd als semi-hard materiaal. Het wordt voornamelijk gebruikt voor zijn magnetostrictieve toepassingen zoals sensoren en actuatoren dankzij zijn hoge verzadigingsmagnetostrictie. Bovendien kunnen zijn magnetostrictieve eigenschappen worden afgestemd door een magnetische uniaxiale anisotropie te induceren. Dit kan worden gedaan door magnetisch gloeien, magnetisch veld-ondersteunde verdichting of reactie onder uniaxiale druk. Deze laatste oplossing heeft het voordeel dat het ultrasnel is (20 min) dankzij het gebruik van vonkplasma sinteren. De geïnduceerde magnetische anisotropie in kobaltferriet is ook gunstig om het magneto-elektrische effect in het composiet te verbeteren.
Harde ferrieten daarentegen, permanente ferrietmagneten zijn gemaakt van harde ferrieten, die een hoge coërciviteit en hoge remanentie na magnetisatie hebben. IJzeroxide en barium- of strontiumcarbonaat worden gebruikt bij de productie van harde ferrietmagneten. De hoge coërciviteit betekent dat de materialen zeer bestand zijn tegen demagnetiseren, een essentieel kenmerk voor een permanente magneet. Ze hebben ook een hoge magnetische permeabiliteit.
De meest voorkomende harde ferrieten zijn:
Strontiumferriet wordt gebruikt in kleine elektromotoren, magnetronapparatuur, opnamemedia, magneto-optische media, telecommunicatie en de elektronische industrie.
Strontiumhexaferriet staat bekend om zijn hoge coërciviteit vanwege zijn magneto cry-salineanisotropie. Het is veel gebruikt in industriële toepassingen als permanente magneten en omdat ze gemakkelijk kunnen worden gepoederd en gevormd, vinden ze hun toepassingen in micro- en nanosystemen zoals biomarkers, biodiagnostiek en biosensoren.
Bariumferriet, een veelgebruikt materiaal voor permanente magneettoepassingen. Bariumferrieten zijn robuuste keramieken die over het algemeen vochtbestendig en corrosiebestendig zijn.
Keramische magneten bieden een aantal opmerkelijke voordelen, waarvan er één de lage kosten zijn. Statistieken tonen aan dat ongeveer driekwart van alle wereldwijd geproduceerde magneten uit keramische magneten bestaat. Als gevolg hiervan kosten ze doorgaans minder dan andere magneten, zoals zeldzame-aardemagneten.

 

Fysische eigenschappen van keramische magneten

 

Curietemperatuur

450 graden (482 graden Fahrenheit)

Uitzettingscoëfficiënt

{{0}}.0 - +15.0 x 10-6 graden -1

Elektrische weerstand

>1010 µO·cm

Dikte

4.8 - 4.9 g/cm3

Hardheid van Vicker

480 - 580 HV

Elasticiteitsmodulus van Young

170 kN·mm-2

Buigkracht

0.05 - 0.09 kN·mm-2

Druksterkte

1,3 kN·mm-2

Treksterkte

0.02 - 0.05 kN·mm-2

 

 
Onze fabriek
 

 

Everbeen Magnet is gevestigd in Xiamen, een kuststad aan de zuidoostkust van China. Het heeft zeescheepvaart- en luchtvrachthavens die naar alle uithoeken van de wereld leiden, met een ontwikkelde economie en handige logistiek.
Everbeen Magnet is gespecialiseerd in de ontwikkeling en verwerking van verschillende permanente magneetmaterialen zoals NdFeB, ferrietmagneten en accessoires, elektronische componenten en magnetische toepassingsapparaten. We zijn al meer dan 20 jaar nauw betrokken bij het veld van permanente magneetmaterialen. We kunnen geavanceerd procesbeheer en hoogwaardige diensten aannemen om aan de behoeften van de klant te voldoen en nauwkeurig kosteneffectieve producten te leveren.

 

productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
Belangrijkste productieapparatuur
 

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
Kwaliteitscertificaat
 

 

20240418160716548fb
productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
FAQ
 

 

V: Waarvoor worden keramische magneten gebruikt?

A: Keramische magneten worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen. Ze drijven motoren aan, zoals borstelloze DC-motoren die worden gebruikt in elektrisch gereedschap en DC-motoren met permanente magneten die worden gebruikt in voertuigen. Ze worden ook gebruikt in magnetische scheidingsapparatuur om ferrometaal te scheiden van non-ferrometaal.

V: Zijn keramische magneten krachtig?

A: Keramische magneten hebben een relatief laag magnetisch veld, met een waarde van slechts 3,5 op de (BH)max-schaal, dat is meer dan een tiende van de sterkte van zeldzame-aardemagneten. De (BH)max-schaal registreert de energiedichtheid en wordt gebruikt om de sterkte van de magnetische kracht te meten. Hoe hoger de (BH)max, hoe beter de magneet.

V: Wat is het verschil tussen neodymium- en keramische magneten?

A: Neodymiummagneten zijn veel sterker dan keramische magneten, met een maximaal energieproduct dat kan oplopen tot 52 MGOe. Ter vergelijking: keramische magneten hebben een maximaal energieproduct van ongeveer 5 MGOe. Dit betekent dat een neodymiummagneet van dezelfde grootte als een ferrietmagneet veel sterker is.

V: Wat is het verschil tussen flexibele en keramische magneten?

A: Flexibele magneten zijn gemaakt van thermoplastische materialen en kunnen worden gebogen zonder dat dit invloed heeft op hun prestaties. Keramische magneten, of harde ferrietmagneten, zijn stijf en bros, bieden goede magnetische prestaties en zijn over het algemeen zuinig.

V: Hoe lang gaan keramische magneten mee?

A: Zowel keramische als neodymiummagneten worden beschouwd als "permanente" magneten. Dit betekent dat ze jarenlang een magnetisch veld kunnen behouden, tenzij ze beschadigd raken of op een andere manier kapotgaan.

V: Kunnen keramische magneten nat worden?

A: Ongeplateerde keramische magneten kunnen natte omgevingen weerstaan ​​zonder te corroderen. Elke plating die wordt toegevoegd, is meestal voor esthetiek of om het keramische stof dat kan worden geassocieerd met keramische magneten te helpen beheersen. Neodymiummagneten hebben een plating nodig om corrosie te voorkomen.

V: Blijven keramische magneten aan metaal plakken?

A: Als het gebouw metalen studs gebruikt, kun je ze betrouwbaar vinden met een keramische magneet. En als je schroefmachine geen van die mooie magnetische handgrepen heeft, lijm dan een magneet aan de onderkant en je bent net geüpgraded naar iets veel handiger.

V: Waarom worden ze keramische magneten genoemd?

A: Na het gietproces wordt het magnetische materiaal gesinterd bij ongeveer 2,000 graden Fahrenheit. Het sinterproces lijkt op dat van het eestoven van keramisch aardewerk, vandaar de populaire naam "keramische" magneet.

V: Geleiden keramische magneten elektriciteit?

A: Magneten met lage geleidbaarheid worden gebruikt in toepassingen waarbij de magneet bepaalde elektrische isolerende eigenschappen moet hebben, zoals in transformatoren. Supergeleidende magneten zijn een speciale klasse keramiek die elektriciteit kan geleiden zonder weerstand en dus zonder energieverlies.

V: Zijn keramische magneten permanent?

A: Keramische magneten (ook bekend als "ferriet" magneten) maken deel uit van de permanente magneetfamilie en zijn de goedkoopste, harde magneten die vandaag de dag verkrijgbaar zijn. Keramische (ferriet) magneten, samengesteld uit strontiumcarbonaat en ijzeroxide, hebben een gemiddelde magnetische sterkte en kunnen worden gebruikt bij vrij hoge temperaturen.

V: Kunnen keramische magneten roesten?

A: Keramische magneten zijn zeer corrosiebestendig. Coatings kunnen worden aangebracht om cosmetische redenen of om het fijne ferrietpoeder dat geassocieerd wordt met keramische magneten te verminderen.

V: Hoe maak je keramische magneten sterker?

A: Een keramische magneet kan opnieuw worden gemagnetiseerd door hem bloot te stellen aan een sterk, uniform magnetisch veld. De getallen variëren, maar wij ontdekten dat blootstelling aan een veldsterkte van 8,000-10,000 gauss voldoende was om hem volledig opnieuw te magnetiseren.

V: Kunnen keramische magneten verwarmd worden?

A: Gelukkig zijn keramische magneten hittebestendig. Ze kunnen meer hitte verdragen dan andere soorten magneten, terwijl ze hun sterkte behouden. Het kan temperaturen van 400 tot 500 graden Fahrenheit vergen voordat een keramische magneet ontmagnetiseert.

V: Hoe heet kunnen keramische magneten worden?

A: Hoewel ferrietmagneten een relatief lagere maximale bedrijfstemperatuur van 250 graden hebben, worden ze veel gebruikt vanwege hun lagere kosten.

V: Zijn keramische magneten hetzelfde als zeldzame-aardemagneten?

A: Een zeldzame-aarde magneet heeft een veel hogere prestatie dan keramische magneten en alnico magneten. Magneten van dit type hebben doorgaans een remanentie van meer dan 1,2 Tesla en zijn de sterkste onder de permanente magneten.

V: Worden keramische magneten gebruikt in koelkasten?

A: Permanente keramische magneten zijn hard, wat de reden is voor hun constante en consistente sterkte. Ze worden gebruikt in koelkasten, microfoons, autotoepassingen en draadloze apparaten.

V: Zijn keramische magneten zwak?

A: Ze staan ​​bekend om hun gemiddelde magnetische sterkte en hun vermogen om vrij hoge temperaturen te weerstaan. Keramische of ferrietmagneten bestaan ​​voornamelijk uit strontiumcarbonaten of bariumcarbonaat en ijzeroxide. Ze zijn de meest betaalbare, harde markten die er vandaag de dag op de markt zijn.

V: Hoe maak je keramische magneten schoon?

A: Om een ​​magneet schoon te maken, kunt u deze afvegen met een schone doek en warm water met zeep. Magneten moeten worden schoongemaakt om bacteriën en hinderlijk vuil te verwijderen dat tussen hun magnetische veld kan komen.

V: Waarvan zijn keramische magneten gemaakt?

A: De grondstoffen die worden gebruikt voor de productie van keramische magneten zijn strontiumcarbonaat en ijzeroxide. Elke magneet bestaat uit ongeveer 90% ijzeroxide en 10% strontiumcarbonaat.

V: Hebben keramische magneten polen?

A: Dankzij de lage coërciviteit kunnen zachte keramische magneten de positie van hun polen veranderen, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen als elektrische geleiders.

Als een van de meest professionele fabrikanten en leveranciers van keramische magneten in China, worden we gekenmerkt door kwaliteitsproducten en goede service. U kunt er zeker van zijn dat u op maat gemaakte keramische magneten tegen een concurrerende prijs bij onze fabriek koopt.

(0/10)

clearall