Magneti per applicazioni

Magneti per applicazioni

Materiali magnetici daMagnetica Honsenhanno applicazioni diverse in diversi settori.Magneti al neodimio ferro boro, noti anche come magneti al neodimio, sono il tipo più potente di magneti permanenti disponibili. Sono ampiamente utilizzati nei motori elettrici, nelle turbine eoliche, nelle unità disco rigido, negli altoparlanti e nelle macchine per la risonanza magnetica.Magneti in ferrite, che sono composti da ossido di ferro e materiali ceramici. Sono economici e hanno una buona resistenza alla smagnetizzazione. Grazie al loro basso costo e all'elevata stabilità magnetica, i magneti in ferrite trovano applicazioni in motori, altoparlanti, separatori magnetici e apparecchiature per risonanza magnetica (MRI).Magneti SMCoo i magneti in samario-cobalto sono noti per la loro elevata resistenza alla corrosione e stabilità alle alte temperature. Questi magneti sono comunemente usati nelle applicazioni aerospaziali, nei motori industriali, nei sensori e negli accoppiamenti magnetici. Oltre ai vari tipi di magneti,assemblaggi magneticisvolgono un ruolo fondamentale in molte applicazioni. I componenti magnetici includono prodotti come piani magnetici, encoder magnetici e sistemi di sollevamento magnetici. Questi componenti utilizzano magneti per creare funzioni specifiche o migliorare le prestazioni di macchine e apparecchiature. I componenti magnetici sono componenti essenziali in molti dispositivi elettronici. Includono articoli come bobine magnetiche, trasformatori e induttori. Questi componenti vengono utilizzati negli alimentatori, nei veicoli elettrici, nei sistemi di telecomunicazione e in altre apparecchiature elettroniche per controllare e manipolare i campi magnetici.
  • Magneti permanenti laminati per ridurre la perdita di correnti parassite

    Magneti permanenti laminati per ridurre la perdita di correnti parassite

    Lo scopo di tagliare un intero magnete in più pezzi e applicarli insieme è quello di ridurre la perdita vorticosa. Chiamiamo questo tipo di magneti “Laminazione”. In generale, maggiore è il numero di pezzi, migliore è l'effetto di riduzione delle perdite parassite. La laminazione non deteriorerà le prestazioni complessive del magnete, solo il flusso ne risentirà leggermente. Normalmente controlliamo gli spazi tra la colla entro un certo spessore utilizzando un metodo speciale per controllare che ogni spazio abbia lo stesso spessore.

  • Magneti al neodimio N38H per motori lineari

    Magneti al neodimio N38H per motori lineari

    Nome prodotto: magnete motore lineare
    Materiale: magneti al neodimio/magneti per terre rare
    Dimensione: Standard o personalizzata
    Rivestimento: Argento, Oro, Zinco, Nichel, Ni-Cu-Ni. Rame ecc.
    Forma: blocco magnetico al neodimio o personalizzato

  • Sistema magnetico della matrice Halbach

    Sistema magnetico della matrice Halbach

    L'array di Halbach è una struttura magnetica, che è una struttura ideale approssimativa in ingegneria. L'obiettivo è generare il campo magnetico più forte con il minor numero di magneti. Nel 1979, quando Klaus Halbach, uno studioso americano, condusse esperimenti sull'accelerazione degli elettroni, scoprì questa speciale struttura del magnete permanente, migliorò gradualmente questa struttura e infine formò il cosiddetto magnete “Halbach”.

  • Gruppi motore magnetici con magneti permanenti

    Gruppi motore magnetici con magneti permanenti

    I motori a magneti permanenti possono generalmente essere classificati in motori a corrente alternata a magneti permanenti (PMAC) e motori a corrente continua a magneti permanenti (PMDC) in base alla forma della corrente. Il motore PMDC e il motore PMAC possono essere ulteriormente suddivisi rispettivamente in motore con spazzole/brushless e motore asincrono/sincrono. L'eccitazione del magnete permanente può ridurre significativamente il consumo energetico e migliorare le prestazioni di funzionamento del motore.

  • Asta magnetica e applicazioni per terre rare

    Asta magnetica e applicazioni per terre rare

    Le aste magnetiche vengono utilizzate principalmente per filtrare i perni di ferro nelle materie prime; Filtra tutti i tipi di polvere fine e liquidi, impurità di ferro in semiliquidi e altre sostanze magnetiche. Attualmente è ampiamente utilizzato nell'industria chimica, alimentare, nel riciclaggio dei rifiuti, nel nerofumo e in altri campi.

  • Strumenti magnetici, attrezzature e applicazioni

    Strumenti magnetici, attrezzature e applicazioni

    Gli strumenti magnetici sono strumenti che utilizzano tecnologie elettromagnetiche come i magneti permanenti per assistere il processo di produzione meccanica. Possono essere suddivisi in dispositivi magnetici, strumenti magnetici, stampi magnetici, accessori magnetici e così via. L'uso di strumenti magnetici migliora notevolmente l'efficienza produttiva e riduce l'intensità di lavoro dei dipendenti.

  • Magneti permanenti utilizzati nell'industria automobilistica

    Magneti permanenti utilizzati nell'industria automobilistica

    Esistono molti usi diversi per i magneti permanenti nelle applicazioni automobilistiche, inclusa l'efficienza. L’industria automobilistica si concentra su due tipi di efficienza: il risparmio di carburante e l’efficienza sulla linea di produzione. I magneti aiutano in entrambi i casi.

  • Produttore di magneti per servomotori

    Produttore di magneti per servomotori

    Il polo N e il polo S del magnete sono disposti alternativamente. Un polo N e un polo sono chiamati coppia di poli e i motori possono avere qualsiasi coppia di poli. Vengono utilizzati magneti inclusi magneti permanenti in alluminio nichel cobalto, magneti permanenti in ferrite e magneti permanenti in terre rare (compresi magneti permanenti in samario cobalto e magneti permanenti in neodimio ferro boro). La direzione della magnetizzazione è divisa in magnetizzazione parallela e magnetizzazione radiale.

  • Magneti per la generazione di energia eolica

    Magneti per la generazione di energia eolica

    L’energia eolica è diventata una delle fonti di energia pulita più realizzabili sulla terra. Per molti anni, la maggior parte della nostra elettricità proveniva dal carbone, dal petrolio e da altri combustibili fossili. Tuttavia, la produzione di energia da queste risorse provoca gravi danni al nostro ambiente e inquina l’aria, la terra e l’acqua. Questo riconoscimento ha spinto molte persone a rivolgersi all’energia verde come soluzione.

  • Magneti al neodimio (terre rare) per motori efficienti

    Magneti al neodimio (terre rare) per motori efficienti

    Un magnete al neodimio con un basso grado di coercività può iniziare a perdere forza se riscaldato a più di 80°C. I magneti al neodimio ad alta coercività sono stati sviluppati per funzionare a temperature fino a 220°C, con poche perdite irreversibili. La necessità di un coefficiente di temperatura basso nelle applicazioni con magneti al neodimio ha portato allo sviluppo di diversi gradi per soddisfare requisiti operativi specifici.

  • Magneti al neodimio per elettrodomestici

    Magneti al neodimio per elettrodomestici

    I magneti sono ampiamente utilizzati per gli altoparlanti dei televisori, le strisce di aspirazione magnetiche sulle porte dei frigoriferi, i motori dei compressori a frequenza variabile di fascia alta, i motori dei compressori dell'aria condizionata, i motori dei ventilatori, i dischi rigidi dei computer, gli altoparlanti audio, gli altoparlanti delle cuffie, i motori delle cappe aspiranti, la lavatrice motori, ecc.

  • Magneti per macchine da trazione per ascensori

    Magneti per macchine da trazione per ascensori

    Il magnete al neodimio ferro boro, come ultimo risultato dello sviluppo di materiali magnetici permanenti di terre rare, è chiamato "re del magnete" per le sue eccellenti proprietà magnetiche. I magneti NdFeB sono leghe di neodimio e ossido di ferro. Conosciuto anche come Neo Magnete. NdFeB ha un prodotto di energia magnetica e una coercività estremamente elevati. Allo stesso tempo, i vantaggi dell'elevata densità di energia rendono i magneti permanenti NdFeB ampiamente utilizzati nell'industria moderna e nella tecnologia elettronica, il che rende possibile miniaturizzare strumenti leggeri e sottili, motori elettroacustici, magnetizzazione a separazione magnetica e altre apparecchiature.