Magneti neodimio cilindri convessi

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Magnete a forma personalizzato

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Magneti neodimio cilindri convessi

I magneti neodimici convocati convessi sono a forma di cilindro convesso, ovvero c'è una parte circolare rialzata sulla parte superiore del cilindro. Questo design non solo aumenta la bellezza del magnete, ma migliora anche la sua praticità. Il magnete è di dimensioni moderate, che è facile da trasportare e gestire e può fornire una sufficiente resistenza del campo magnetico. In particolare, il suo diametro e l'altezza possono essere personalizzati in base alle esigenze specifiche dei clienti per soddisfare le esigenze di diversi scenari di applicazione. La parte circolare rialzata rende il magnete più visivamente unico e attraente.

Questo design non solo aumenta il riconoscimento del magnete, ma facilita anche la sua fissazione o l'installazione in vari scenari di applicazione. Ad esempio, la parte rialzata può abbinare la posizione della scanalatura o del foro nell'apparecchiatura meccanica per ottenere un effetto di fissaggio stabile. La connessione tra la parte circolare rialzata e il corpo principale del cilindro è liscia e impeccabile, mostrando un superbo livello di artigianato. Questo layout non solo migliora la bellezza del magnete, ma garantisce anche la sua stabilità e affidabilità durante l'uso. Il magnete del boro in ferro neodimio è un magnete permanente di terza generazione di terre rare con una densità di energia molto elevata. Ciò significa che può fornire un campo magnetico più forte rispetto ad altri tipi di magneti nello stesso volume.

Questa alta densità di energia offre ai magneti neodimici convessi un vantaggio significativo in situazioni in cui sono necessari forti campi magnetici e magneti ad alte prestazioni. Sebbene le proprietà magnetiche dei magneti NDFEB diminuiscano all'aumentare della temperatura, possono comunque mantenere proprietà magnetiche relativamente stabili all'interno di un certo intervallo di temperatura rispetto ad altri tipi di magneti.

Ciò consente ai magneti neodimio del cilindro convesso di mantenere buone prestazioni di lavoro in ambienti ad alta temperatura. I magneti neodimici del cilindro convesso hanno un basso tasso di smagnetizzazione, il che significa che la sua forza magnetica non diminuirà in modo significativo durante l'uso a lungo termine. Questo basso tasso di smagnetizzazione garantisce la stabilità e l'affidabilità a lungo termine dei magneti in varie applicazioni.3

Descrizione del prodotto:

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Rivestimento di superficie e resistenza al corrosoina

Nickel (Ni-Cu-Ni) Zinco (Zn) Epossidico nero Oro

Tipo Colore Spessore di placcatura Lavorando
Temperatura
Vantaggio e adatto Resistenza a spruzzo salino
Nickel (Nicuni) argento 20-30 um ≤200 Elevata resistenza all'ossidazione, buona lucidosità, prestazioni stabili, lunga durata di servizio > 72 ore
Zinco (Zn) bianco blu 10-20 um ≤160 Adatto a bassi requisiti per l'aspetto superficiale e la resistenza all'ossidazione > 48 ore
Epossidico nero 10-30 um ≤120 Adatto ad alta anticorrosione e ambiente atmosferico rigoroso > 96 ore
Oro Oro 5-30 um ≤200 Adatto per accessori per decorazioni, scatola regalo ecc. > 24 ore

Tolleranza

Prodotto standard D.Od ID L W H
<5mm ± 0,1 mm ± 0,1 mm ± 0,1 mm ± 0,1 mm ± 0,1 mm
<10 mm ± 0,1 mm ± 0,1 mm ± 0,1 mm ± 0,1 mm ± 0,1 mm
<20 mm ± 0,1 mm ± 0,1 mm ± 0,1 mm ± 0,1 mm ± 0,1 mm
<50mm ± 0,1 mm ± 0,1 mm ± 0,1 mm ± 0,1 mm ± 0,1 mm
<100 mm ± 0,15 mm ± 0,15 mm ± 0,15 mm ± 0,15 mm ± 0,15 mm
> 100mm ± 0,2 mm ± 0,2 mm ± 0,2 mm ± 0,2 mm ± 0,2 mm

Direzione di magnetizzazione

Spessore del disco e cilindro Diametro del disco e cilindro-through Sfere- attraverso diametro

Pali sulle superfici piatte

Pali sulle superfici laterali

Blocca attraverso lo spessore Blocco attraverso la lunghezza Arco attraverso diamter

Pali sulle superfici piane più grandi

Pali sulle superfici piane più piccole

Pali su facce esterne e interne

Arco attraverso la lunghezza Ring- attraverso le superfici Ring- attraverso le superfici

Pali su facce esterne e interne

Magnetizzazione planar Octupole

Magnetizzazione quadrupolo planare

Proprietà magnetiche NDFEB sinterizzate

Grado REMANENZA Forza coercitiva Coercitività intrinseca Energia massima Funzionando≤
BR (kg) BR (T) HCB
(Koe)
HCB
(Ka/m)
HCJ
(Koe)
HCJ
(Ka/m)
(BH) Max (Mgoe) (Bh) max
(KJ/ M)
Max Min Max Min
N35 ≥11,8 ≥1.18 ≥10,8 ≥860 ≥12 ≥960 37 33 295 263 N ≤80
N38 ≥12.3 ≥1.23 ≥10,8 ≥860 ≥12 ≥960 39 36 310 287
N40 ≥12,7 ≥1.27 ≥11,0 ≥876 ≥12 ≥960 41 38 327 302
N42 ≥13,0 ≥1.30 ≥11,0 ≥876 ≥12 ≥960 43 40 343 320
N45 ≥13.3 ≥1.33 ≥11,0 ≥876 ≥12 ≥960 46 42 366 335
N48 ≥13,7 ≥1.37 ≥10,5 ≥836 ≥12 ≥960 49 45 390 358
N50 ≥14,0 ≥1.40 ≥10,5 ≥836 ≥12 ≥960 51 47 406 374
N52 ≥14.2 ≥1.42 ≥10,5 ≥836 ≥12 ≥960 53 49 422 390
N54 ≥14,4 ≥1.44 ≥10,5 ≥836 ≥11 ≥876 55 51 438 406
N35M ≥11,8 ≥1.18 ≥10,8 ≥860 ≥14 ≥1114 37 33 295 263 M ≤100
N38M ≥12.3 ≥1.23 ≥11,0 ≥876 ≥14 ≥1114 39 36 310 287
N40M ≥12,7 ≥1.27 ≥11,5 ≥915 ≥14 ≥1114 41 38 327 302
N42m ≥13,0 ≥1.30 ≥11,8 ≥939 ≥14 ≥1114 43 40 343 320
N45M ≥13.3 ≥1.33 ≥12,0 ≥956 ≥14 ≥1114 46 42 366 335
N48M ≥13,7 ≥1.37 ≥12.2 ≥972 ≥14 ≥1114 49 45 390 358
N50m ≥14,0 ≥1.40 ≥12,5 ≥995 ≥14 ≥1114 51 47 406 374
N52M ≥14.2 ≥1.42 ≥12,5 ≥995 ≥14 ≥1114 53 49 422 390
N33H ≥11.4 ≥1.14 ≥10.6 ≥844 ≥17 ≥1350 35 31 279 247 H ≤120
N35H ≥11,8 ≥1.18 ≥10,8 ≥860 ≥17 ≥1350 37 33 295 263
N38H ≥12.3 ≥1.23 ≥11,0 ≥876 ≥17 ≥1350 39 36 310 287
N40H ≥12,7 ≥1.27 ≥11,5 ≥916 ≥17 ≥1350 41 38 327 302
N42H ≥13,0 ≥1.30 ≥11,8 ≥940 ≥17 ≥1350 43 40 343 320
N45H ≥13.3 ≥1.33 ≥12,0 ≥955 ≥17 ≥1350 46 42 366 335
N48H ≥13,6 ≥1.36 ≥12.2 ≥971 ≥17 ≥1350 49 45 390 358
N50H ≥14 ≥1.4 ≥12,5 ≥995 ≥17 ≥1350 51 47 406 374
N52H ≥14,3 ≥1.43 ≥12,5 ≥995 ≥17 ≥1350 53 49 422 390
N33SH ≥11.4 ≥1.14 ≥10.6 ≥844 ≥20 ≥1592 35 31 279 247 SH ≤150
N35SH ≥11,8 ≥1.18 ≥10,8 ≥860 ≥20 ≥1592 37 33 295 263
N38SH ≥12.3 ≥1.23 ≥11,0 ≥876 ≥20 ≥1592 39 36 310 287
N40SH ≥12,6 ≥1.26 ≥11,5 ≥916 ≥20 ≥1592 41 38 327 302
N42SH ≥12,9 ≥1.29 ≥11,8 ≥940 ≥20 ≥1592 43 40 343 320
N45SH ≥13.2 ≥1.32 ≥12,0 ≥955 ≥20 ≥1592 46 42 366 335
N48SH ≥13,6 ≥1.36 ≥12.2 ≥971 ≥20 ≥1592 49 45 390 358
N50SH ≥14 ≥1.4 ≥12,5 ≥995 ≥20 ≥1592 51 47 406 374
N33Uh ≥11.4 ≥1.14 ≥10.6 ≥844 ≥25 ≥1990 35 31 279 247 UH ≤180
N35uh ≥11,8 ≥1.18 ≥10,8 ≥860 ≥25 ≥1990 37 33 295 263
N38UH ≥12.3 ≥1.23 ≥11,0 ≥876 ≥25 ≥1990 39 36 310 287
N40UH ≥12,6 ≥1.26 ≥11,5 ≥916 ≥25 ≥1990 41 38 327 302
N42UH ≥12,9 ≥1.29 ≥11,8 ≥940 ≥25 ≥1990 43 40 343 320
N45uh ≥13.2 ≥1.32 ≥12,0 ≥955 ≥25 ≥1990 46 42 366 335
N48UH ≥13,6 ≥1.36 ≥12.2 ≥971 ≥25 ≥1990 49 45 390 358
N28eh ≥10.4 ≥1.04 ≥9,50 ≥756 ≥30 ≥2388 30 26 239 207 Eh ≤200
N30eh ≥10,8 ≥1.08 ≥9,50 ≥756 ≥30 ≥2388 32 28 255 223
N33eh ≥11.4 ≥1.14 ≥10.6 ≥844 ≥30 ≥2388 35 31 279 247
N35eh ≥11,8 ≥1.18 ≥10,8 ≥860 ≥30 ≥2388 37 33 295 263
N38eh ≥12.3 ≥1.23 ≥11,0 ≥876 ≥30 ≥2388 39 36 310 287
N40eh ≥12,6 ≥1.26 ≥11,5 ≥916 ≥30 ≥2388 41 38 327 302
N42eh ≥12,9 ≥1.29 ≥11,8 ≥940 ≥30 ≥2388 43 41 343 320
N45eh ≥13.2 ≥1.32 ≥12,0 ≥955 ≥30 ≥2388 46 42 366 335
N30th ≥10,8 ≥1.08 ≥9,50 ≥756 ≥35 ≥2786 32 28 255 223 Th ≤220
N33th ≥11.4 ≥1.14 ≥10.6 ≥844 ≥35 ≥2786 35 31 279 247
N35th ≥11,8 ≥1.18 ≥11,0 ≥876 ≥35 ≥2786 37 33 295 263
N38 ° ≥12.2 ≥1.22 ≥11,0 ≥876 ≥33 ≥2627 39 36 310 287
Osservazioni : La temperatura di funzionamento massima dipende dalla forma, dalle dimensioni e dal rivestimento del magnete, la temperatura di lavoro più alta nella tabella sono i dati di test per il campione standard. 3
Chi siamo
Ningbo Tujin Magnetic Industry Co., Ltd.
Ningbo Tujin Magnetic Industry Co., Ltd. si trova nell'area di ritrovo per i materiali magnetici cinesi, industriale-te, e anche un'importante città portuale nella Cina orientale. È un'impresa tecnologica emergente che integra produzione, ricerca e sviluppo e vendite. È specializzato nella produzione di materiali magnetici NDFEB Neodymio medio-alta e prodotti correlati. I prodotti principali includono: magnete a disco, magnete ad anello, magnete a blocchi, magnete arco e magneti speciali personalizzati.
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