Neodym magneter

Om oss

 

 

Yitech er hovedsakelig engasjert i produksjon og salg av wolframlegering, molybdenlegering, wolframkarbid, PVD/CVD-sputtering, titanlegering, zirkonium, iridium, beryllium, Stellite-legering og sjeldne jordmetallprodukter.

hvorfor velge oss

Konkurransedyktige priser

Vi tilbyr konkurransedyktige priser for våre tjenester uten å gå på kompromiss med kvaliteten. Prisene våre er transparente, og vi tror ikke på skjulte gebyrer eller gebyrer.

 

Kvalitetssikring

Vi har en streng kvalitetssikringsprosess på plass for å sikre at alle våre tjenester oppfyller de høyeste kvalitetsstandardene. Vårt team av kvalitetsanalytikere sjekker hvert prosjekt grundig før det leveres til kunden.

Best etter service

Gi profesjonell installasjon og opplæring. Detaljert bruksanvisning og video for kundeinstallasjon. Eventuelle problemer vil bli løst innen 24 timer. Ødelagte deler vil bli sendt til kunden med fly i garantiperioden.

 

Tilpasningstjenester

Vi forstår at hver kundes krav er unike, og derfor tilbyr vi tilpasningstjenester. Vi er veldig glade for å samarbeide tett med kunder, forstå deres spesifikke behov og tilby skreddersydde løsninger deretter.

  • Rektangulær grytemagnet i neodym
    Nikkelbelagte Ndfeb-magneter er laget av en legering av neodym, jern og bor og er belagt med et trippelt lag av: Ni-Cu-Ni (Nikkel-Kobber-Nikkel) ved hjelp av en elektrolytisk basert prosess for...
    Mer
  • Neodym grytemagnet med innvendig tråd
    Pottemagnet med utvendig gjenge kan holdes tett med skruer. Trekkkraften kan tilpasses etter behov, og trekkkraften kan økes eller reduseres uten å endre utseendestørrelsen.
    Mer
  • Rare Earth Neodymium Pot Magnet
    Ndfeb Flat Pot Magnet.
    Ndfeb Deep Pot Magnet
    Ndfeb grytemagnet med hanngjenget(ekstern trådNdfeb grytemagnet med hunngjenget(innvendig tråd)
    Ndfeb Pottemagnet med øyelokk
    Mer
  • Neodymmagneter Rare Earth Disc
    Ndfeb-magneter er de sterkeste sjeldne jordartsmagnetene på markedet og kommer i en rekke former, størrelser og kvaliteter. Den har et bredt spekter av bruksområder og kan brukes i industrien og...
    Mer
  • NdFeB buemagneter
    NdFeB (Neodymium Iron Boron)-magneter, når de er formet til buer, er kjent som NdFeB-buemagneter. Disse magnetene opprettholder de sterke magnetiske egenskapene til neodymmagneter, men er designet...
    Mer
  • NdFeB blokkmagneter
    NdFeB blokkmagneter er en type neodymjernbormagnet som har blitt formet til en blokk eller rektangulær form. Disse magnetene er kjent for sin høye magnetiske styrke og brukes i en lang rekke...
    Mer
  • Neodymium ringmagneter
    Neodym ringmagneter, er sirkulære magneter med et hull gjennom midten, og skaper et ringformet magnetfelt. Disse magnetene er kjent for sin høye magnetiske styrke og er en type sjeldne...
    Mer
  • Alnico Shallow Pot magneter
    AlNiCo (Aluminium-Nikkel-Kobolt) magnet er en ferrolegering med tre hovedkomponenter, aluminium (Al), nikkel (Ni) og kobolt (Co). Den har høy Curie-temperatur, vanligvis laget ved støpe- eller...
    Mer
  • NdFeb grytemagneter
    Neodymmagneter er medlem av Rare Earth-magnetfamilien og er de kraftigste permanentmagnetene i verden. De er også referert til som NdFeB-magneter, eller NIB, fordi de hovedsakelig består av neodym...
    Mer

Hva er neodymmagneter

 

 

En neodymmagnet er en permanent magnet laget av en legering av neodym, jern og bor for å danne den tetragonale krystallinske strukturen Nd2Fe14B. De er den mest brukte typen sjeldne jordarters magneter.

 
Fordeler med neodymmagneter
 
01/

Bekvemmelighet og brukervennlighet
Neodymmagneter er enkle å feste og fjerne uten behov for komplisert verktøy eller utstyr. De kan være et flott alternativ når du ønsker å skjøte gjenstander eller materialer uten å bore hull eller sveise.

02/

Rask festing og avfesting
Magnetfester er vanligvis enkle å installere uten behov for verktøy, noe som reduserer monteringstiden. De magnetiske enhetene kan raskt eller enkelt knipses eller trekkes. sparer tid sammenlignet med tradisjonelle festemidler som kan kreve treing eller knapping.

03/

Stillegående drift
Siden sjeldne jordarters neodymmagneter kan erstatte boring og sveising. Som er brukervennlige og ikke lager høye lyder under installasjon eller fjerning, noe som bidrar til en mer komfortabel og behagelig opplevelse.

04/

Minimal slitasje
Tradisjonelle festemidler, som knapper eller glidelåser, kan slites ut over tid ved gjentatt bruk. Magnetiske festeanordninger med sterk holdekraft er mindre utsatt for slik slitasje, noe som resulterer i langvarig ytelse.

05/

Ingen gnaging eller floking
Glidelåser og borrelås kan noen ganger sette seg fast i stoff eller andre gjenstander. Bruk av magnetfeste kan redusere risikoen for skade eller frustrasjon.

06/

Varighet
Holdbare magnetiske festemidler er mindre sannsynlige for å gå i stykker enn tradisjonelle, noe som gjør dem langvarige og pålitelige.

07/

Brukes i et bredt spekter av bruksområder
Du kan bruke neodym-festemagnetene i en lang rekke bruksområder. Som inkluderer klær, vesker, smykker og til og med noen typer dører og skap, på grunn av deres allsidighet.

08/

Estetisk tiltalende
Bondede neodymmagneter dekket med gummi og kommer i forskjellige farger og former. Gummibeleggsmagnetene med fargerike alternativer gjør dem visuelt attraktive og morsomme å bruke.

09/

Gjenbrukbarhet
Magnetfester gir mulighet for hyppig demontering og gjenmontering uten å skade materialene. Festemagneter er svært gjenbrukbare, siden de ikke opplever mekanisk slitasje og opprettholder sin magnetiske styrke over mange sykluser.

10/

Ikke skadelig
Gummibelagte magneter, grytemagneter og kanalmagneter skader ikke overflater de fester seg til, i motsetning til vanlige festemidler. Magnetiske festemidler er ikke-invasive, og etterlater overflater rene og fri for skader. Belagte neodymmagneter er ideelle for bruksområder der estetikk betyr noe.

11/

Tilpasning
Produsenter kan designe magnetiske festemidler i forskjellige størrelser, former og styrker for å passe spesifikke behov og bruksområder.

12/

Ikke behov for spesialverktøy
Tradisjonelle festemidler som å sy knapper kan kreve spesifikke verktøy og ferdigheter for installasjon eller reparasjon. Magnetiske kontakter er generelt enklere å installere og erstatte.

Hva er neodymmagneter laget av

 

Neodymmagneter er hovedsakelig laget av en legering av neodym, jern og bor. Den nøyaktige sammensetningen kan variere avhengig av styrken som trengs og hva magneten brukes til. Det er to hovedproduksjonstyper for neodymmagneter: sintret og bundet.
Sintrede neodymmagneter lages ved å varme opp legeringskomponentene i en ovn, deretter støpes denne blandingen i former og avkjøles for å danne ingots som males til et fint pulver og presses til former. Formene av pulver er sintret for å bli tette blokker. (Sintring er prosessen med å komprimere og danne en solid masse av materiale ved varme eller trykk uten å smelte det til flytendepunktet.) Materialet kuttes til sin endelige form, belegges eller belegges og magnetiseres deretter.
Bondede neodymmagneter kombinerer neodymlegeringspulver med et polymerbindemiddel. Komponentene presses eller ekstruderes for å lage mer komplekse former og magnetiseringspulvere enn det som vanligvis er tilgjengelig i sintrede magneter.

Hvorfor er neodym så magnetisk

 

钕铁硼磁环

Neodym er et sjeldent jordartsmetall, og det er også ferromagnetisk. Det betyr; at i likhet med jern kan neodym magnetiseres. Det finnes ikke naturlig i metallisk form, og neodym blandes alltid med andre lantanider fordi det er veldig reaktivt.


Vi har skrevet mye om neodym fordi vi har en lidenskap for sterke magneter, men det kjemiske elementet Nd har ikke den magnetiske kraften før det er raffinert.


Neodym er det nest mest forekommende på de sjeldne jordartselementene, og det finnes i lantanidmineraler. Det er blandet med andre elementer, men det er ikke så sjeldent, fordi det kommer i veldig store mengder.


For å bli en sterk magnet, behandles neodym, vanligvis i flytende form, sammen med jern og bor for å danne den tetragonale krystallinske strukturen. Legeringen er sammensatt av mikrokrystallinsk korn. De blir produsert og magnetisert, så deres magnetiske akser peker i samme retning.


Trekkstyrken en neodymmagnet kan oppnå er den sterkeste av permanentmagnetene du kan kjøpe. Den er så sterk fordi den har en veldig høy tilstand av metning, magnetisering. Den magnetiske energien kombinasjonen av neodym, jern og bor kan lagre, gjør legeringen veldig magnetisk.


Motstanden til krystallgitteret til å snu magnetiseringsretningen, resulterer i koercitivitet og betyr at neodymmagneter er svært vanskelige å avmagnetisere.


Så ikke bekymre deg for faren for at supermagnetene dine mister sin styrke. Det er mulig, men under beskyttede omstendigheter vil en neodymmagnet ikke miste noen merkbar styrke. Ekstrem varme og andre veldig kraftige magneter kan avmagnetisere noe av styrken, men hvis du bruker det i hverdagen, er dette ikke noe du bør bekymre deg for.

Hvordan lages neodymmagneter

 

 

Sintring
For å gi den grønne magneten sine ultimate magnetiske egenskaper, bruker sintring varme under smeltetemperaturen for å kondensere og forme den. I et inert, oksygenfritt miljø må prosessen overvåkes nøye. Ytelsen til en neodymmagnet kan bli ødelagt av oksidasjon. For å drive partiklene til å klamre seg til hverandre, knuses de ved temperaturer opp til 1080 grader C, men under deres smeltepunkt. En quench brukes for raskt å fryse magneten og redusere faser, som er legeringstyper med svake magnetiske egenskaper.

 

Smelting
For å lage en legering beregnes neodym, jern og bor og plasseres i en vakuumbueovn. Andre elementer, inkludert kobolt, kobber, gadolinium og dysprosium, er tilsatt for spesifikke karakterer for å hjelpe med korrosjonsbestandighet. Elektriske virvelstrømmer genererer varme i et vakuum for å holde forurensninger ute.

 

Pulvering og pressing
Denne smeltede legeringen avkjøles og de blir jet-malt i en nitrogenkryogen atmosfære og omdannet til pulver. Dette pulveret blir deretter presset til fargestoff og de støpes til ønskede former. Materialet utsettes for et magnetisk felt under pressing. Den skyves deretter inn i en større form i en andre dyse, og justerer magnetiseringen sammen med presseretningen. Armaturer som produserer magnetiske felt under pressing brukes i noen tilnærminger for å justere partiklene.
Rett før en trykket magnet slippes, får den en avmagnetiseringspuls, som gjør at den blir avmagnetisert, noe som resulterer i en grønn magnet som lett smuldrer opp og har lave magnetiske egenskaper.

 

Maskinering, belegg, magnetisering
For å forme sintrede magneter til riktige toleranser, brukes diamant- eller trådskjærekanter. Fordi neodym oksiderer raskt og derfor er sårbart for korrosjon, kan dets magnetiske egenskaper gå tapt. Akryl, nikkel, kobber, sink, tinn og andre typer belegg brukes for å konservere dem. Til tross for at magneten har en magnetiseringsretning, er den ikke magnetisert og må raskt utsettes for et sterkt magnetfelt, som skapes av en trådspole som omgir magneten. For å generere en sterk strøm, brukes en kondensator og høyspenning i magnetiseringsprosessen.

 

Bonding
Bonding, også kjent som compressive bonding, er en fargepressingsteknikk som kombinerer en neodympulverblanding så vel som et epoksybindemiddel. Blandingen består av 97 % magnetiske partikler og 3 % epoksy.
Denne kombinasjonen av epoksy og neodym er enten presset eller ekstrudert og bakt for å herde. Magneter kan støpes til kompliserte former og mønstre fordi blandingen komprimeres på en dyse eller ekstruderes. Kompresjonsbinding skaper magneter med tette toleranser uten behov for ytterligere prosedyrer.

 
Typiske magnetiske og fysiske egenskaper til neodymmagnetmateriale

 

Neodym materiale Tetthet Maks. Energiprodukt BH (maks.) Residual induksjon Br Tvangskraft Hc Intrinsic Coercive Force (Hci) Maksimal driftstemperatur
  lbs/in3 g/cm3 MGO Gauss Oersteds Oersteds F  
Neodym 30H 0.267 7.4 30 11000 10500 17000 248  
Neodym 35 0.267 7.4 35 12300 10500 Større enn eller lik 12000 176  
Neodym 40 0.267 7.4 40 12900 10500 Større enn eller lik 12000 176  
Neodym 42 0.267 7.4 42 13000 9500 Større enn eller lik 11140 176  
Neodym 45 0.267 7.4 45 13500 11000 Større enn eller lik 12000 176  
Neodym 48 0.267 7.4 48 14200 11600 Større enn eller lik 12000 176  
Neodym 52 0.267 7.4 52 14800 10000 Større enn eller lik 11000 140  

 

 
Topp 8 bruksområder for neodymmagneter
 

Magnetisk resonansbildesystem
Magnetic Resonance Imaging System (MRI) er et banebrytende medisinsk bildediagnostisk utstyr. Den kan brukes til å få bilder av hvilken som helst del av menneskekroppen. Den er ekstremt følsom for bløtvevslesjoner og er svært effektiv for diagnostisering av kreft, svulster og cerebrovaskulære sykdommer og nervesystemsykdommer.

 
 

Magnoterapi
Magnetoterapi er en metode som bruker kunstige magnetiske felt for å påføre menneskelige meridianer, akupunkturpunkter og lesjoner for å behandle visse sykdommer. Det profesjonelle magnetiske terapiutstyret fra sykehuset har effekter på hypertensjon, leddgikt, hodepine, søvnløshet, koronar hjertesykdom, gastroenteritt, ansiktsmuskelspasmer, forstuinger og cervikal spondylose.

 
 

Lydutstyr
Som en av de viktigste komponentene i lydutstyr er en høyttaler en slags transduserende enhet som konverterer det elektriske signalet til et akustisk signal. Den er sammensatt av mange små deler, og neodymmagneten er en av de viktige delene.

 
 

Løft av store laster
En magnetisk kran er en løfteanordning som løfter gjenstander med magnetisk kraft. Den har egenskapene til liten størrelse, sterk løftekapasitet, ikke behov for elektrisitet og andre energistasjoner og høy sikkerhet. Den er egnet for håndtering av stålplater, jernblokker og sylindriske stålmaterialer, for eksempel mekaniske deler, stanseformer og forskjellige stålmaterialer.

 
 

Permanente magnetmotorer
Fordelene med permanentmagnetmotorer er kobbersparing, strømsparing, lett, liten størrelse og høy spesifikk effekt. Permanentmagnetmotorer er mye brukt i elektriske sykkelmotorer, datamaskindrevne motorer, heistrekkmaskinmotorer, kjøleskap og klimaanlegg, vinddrevne motorer, bildrevne motorer og andre felt.

 
 

Magnetisk separasjonsteknologi
Teknikken med å bruke magnetisme til å skille ferromagnetiske stoffer fra ikke-ferromagnetiske stoffer kalles magnetisk separasjonsteknologi. Magnetisk separasjonsteknologi har blitt mye brukt i bearbeiding, kullforberedelse, råvarebehandling, vannbehandling, søppelbehandling, så vel som i medisinsk, kjemisk og næringsmiddelindustri.

 
 

Mikrobølgekommunikasjonsteknologi
NdFeB-magneter er mye brukt i radarteknologi, satellittkommunikasjon, fjerntelemetri, elektronisk sporing og elektroniske mottiltak. magneter brukes også i magnetronrør, magnetronvandringsbølgerør og katodestrålerør.

 
 

Magnetiseringsteknologi
Magnetiseringsteknologi refererer til bruken av et magnetfelt for å magnetisere et stoff, endre bindingstilstanden og naturen til stoffet som magnetiseres, eller endre tilstanden til atomer og elektroner, fremme den kjemiske reaksjonen til stoffet og forbrenningen av drivstoffet, eller endre krystallformen eller frysepunktet til stoffet.

 
 
Vår fabrikk

 

productcate-1-1

 

FAQ

Spørsmål: Slites neodymmagneter ut?

A: NdFeB-magneter er følsomme for høye temperaturer og vil miste ladningen hvis de utsettes for disse i en betydelig periode. De har en relativt lav Curie-temperatur - omtrent 80 grader. Uten eksponering for høye temperaturer vil neodymmagneter beholde sin ladning i svært lang tid, og miste så lite som 5 % hvert 100. år.

Spørsmål: Hva tiltrekker neodymmagneter?

A: Neodymmagneter tiltrekkes av ferromagnetiske materialer, som er materialer som er i stand til å magnetiseres og tiltrekkes av magneter. Ferromagnetiske materialer inkluderer jern, stål, nikkel, kobolt og noen legeringer av disse materialene.

Spørsmål: Kan du slipe neodymmagneter?

A: Nei. Neodym er et hardt, sprøtt stoff med en tekstur som glass. Det vil flise og gå i stykker hvis det forsøkes sliping.

Spørsmål: Kan du bore et hull i en neodymmagnet?

A: Nei. Boring vil produsere potensielt farlig støv og øke magnetens temperatur, noe som kan oppmuntre til avmagnetisering. Det vil også fjerne det korrosive belegget fra det borede området. Neodymium ringmagneter er en praktisk løsning på dette da de allerede har et sentralt hull for enkel bruk.

Spørsmål: Motstår neodymmagneter korrosjon?

A: Sintrede magneter er sårbare for korrosjon, med korrosjon langs metallene spesielt utsatt for erosjon. På sitt verste kan korrosjon forårsake alvorlig pudderdannelse eller fragmentering av hele magneten. For å løse dette har de fleste kommersielle neodymmagneter et beskyttende ytre belegg for motstand mot atmosfærisk slitasje. Dette er vanligvis laget av nikkel, en kobber-nikkel-legering, polymer eller lakk.

Spørsmål: Hvordan oppbevarer du neodymmagneter?

A: Siden de er følsomme for både høye temperaturer og korrosjon, bør neodymmagneter oppbevares i et mildt miljø med lav luftfuktighet. For å minimere akkumulering av atmosfæriske partikler på enten magnetene selv eller deres ytre emballasje, anbefales det å lagre dem i lukkede, støvfrie beholdere, innenfor den originale produsentens innpakning hvis mulig.

Spørsmål: Hva er noen interessante fakta om neodymmagneter?

A: Neodymmagneter blir også ofte referert til som supermagneter. Sammenlignet med ferrittmagneter er de mye mer attraktive. Noen av dem holder seks hundre ganger sin egen vekt. Energitettheten er oppgitt i kilojoule per kubikkmeter (kJ/m3).

Spørsmål: Hva tiltrekkes neodymmagneter av?

A: Ferromagnetiske materialer
Neodymmagneter tiltrekkes av ferromagnetiske materialer, som er materialer som er i stand til å magnetiseres og tiltrekkes av magneter. Ferromagnetiske materialer inkluderer jern, stål, nikkel, kobolt og noen legeringer av disse materialene.

Spørsmål: Hva gjør neodym unikt?

A: Fordi ionene selv har uparrede elektroner, har deres magnetiske egenskaper vist seg fascinerende for forskere og lukrative for gründere. En legering av neodym, jern og bor oppdaget på 1980-tallet er ferromagnetisk, og gir permanente magneter over 1000 ganger sterkere enn noe som er sett før.

Spørsmål: Hva er 6 viktige fakta om magneter?

A: Magneter har to poler. Hver magnet har en nordpol og en sørpol.
Magneter produserer en kraft.
Ikke alle metaller er magnetiske.
Det finnes forskjellige typer magneter.
Jorden er en stor magnet.
Kompasser stole på jorden.

Spørsmål: Går neodymmagneter lett i stykker?

A: Neodymmagneter er sprø og vil flasse, flise, sprekke eller knuse hvis de får lov til å smelle sammen, selv med bare noen få centimeters mellomrom. Til tross for at de er laget av metall og belagt med en skinnende nikkelbelegg, er de ikke så harde som stål. Splintrende magneter kan sende små skarpe metallbiter opp i luften med store hastigheter.

Spørsmål: Hvordan brukes neodym i hverdagen?

A: Innen informasjonsteknologi er neodymmagneter spesielt brukt i harddisker, mobiltelefoner, video- og lydsystemer på TV [1]. Neodymmagneter er også ofte brukt i magnetiske separatorer, filtre, ionisatorer, i produksjon av av/på-knapper, sikkerhetssektor og sikkerhetssystemer.

Spørsmål: Hvordan gjøre neodymmagneter sterkere?

A: Oppvarming og kjøling. Termisk behandling er en annen teknikk som brukes for å gjenopprette den magnetiske styrken til svekkede magneter. Å varme opp en svak magnet til en høy temperatur og deretter raskt avkjøle den, kan bidra til å justere dens magnetiske domener og forbedre dens magnetiske egenskaper.

Spørsmål: Hva er den vanligste neodymmagneten?

A: De vanligste typene av neodymmagneter er N35, N38, N40, N42, N45, N48, N50, N52 og N55. For Samarium Cobalt (SmCo)-magneter vil BHmax variere fra 16 MGOe til 32 MGOe. Igjen, som neodymmagneter, jo høyere tall, jo sterkere magnet.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom en magnet og en neodymmagnet?

A: Når det gjelder rå magnetisk styrke, overstråler neodymmagneter ofte andre typer. Ikke bare er de kraftigere, men de er også mer kompakte, og tilbyr overlegen ytelse i en mindre pakke – en viktig fordel i mange moderne applikasjoner.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom en neodymmagnet og en vanlig magnet?

A: Først av alt, sammenlignet med vanlige ferrittmagneter, har NdFeB sterke magneter en sterkere magnetisk kraft. Neodymmagneter er for tiden de sterkeste magnetene på markedet. De er mange ganger sterkere enn vanlige magneter når det gjelder magnetisk kraft.

Spørsmål: Kan vi bruke vanlig magnet i stedet for neodymmagnet?

A: Neodym- og ferrittmagneter er betydelig sterkere enn nikkeljernmagneter. Dette er fordi nikkel-jernlegeringene har et lavere magnetisk metningspunkt, noe som betyr at de ikke kan magnetiseres til samme styrke som neodym- og ferrittmagneter.

Spørsmål: Hva er prisen på neodymmagneter?

A: En neodymmagnet, selv i standardkvaliteten N35, er mye dyrere enn ferrittmagneter. Men andre spesiallegeringer, som Samarium Cobalt eller Alnico, kan være enda dyrere.

Spørsmål: Hvilke faktorer gjør at neodymmagneter går opp i pris?

A: Hovedfaktoren er kostnadene for de nødvendige råvarene. Denne prisen kan endre seg raskt og betydelig i henhold til den nåværende markedssituasjonen. Energikostnadene har også innvirkning.
Neodymmagneter inneholder sjeldne jordartselementer, som neodym, jern og bor. Til tross for at de representerer omtrent 30 % av den totale vekten til en standard neodymmagnet, står disse sjeldne jordartsmaterialene for svimlende 80-98 % av den totale kostnaden for råvarene.

Spørsmål: Kan neodymmagneter kuttes eller bores?

A: Vi fraråder å kutte eller bore neodymmagneter. Ettersom de er laget ved ekstrudering og av pulver, er de svært sprø og utsatt for skade. magnetiseringen kan gå tapt. Etter at du har kuttet en magnet, vil polariteten snu der kuttet er laget. Du kan finne neodymmagneter som allerede er produsert med gjennomgangshull, gjengede hull og i mange forskjellige former.

Vi er profesjonelle leverandører av neodymmagneter i Kina, spesialisert på å tilby tilpasset service av høy kvalitet. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å kjøpe rabatterte neodymmagneter på lager her og få gratis prøve fra fabrikken vår. For priskonsultasjon, kontakt oss.