Neodymové magnety
O nás
Yitech sa zaoberá hlavne výrobou a predajom volfrámových zliatin, molybdénových zliatin, karbidu volfrámu, PVD/CVD naprašovacích terčov, titánových zliatin, zirkónu, irídia, berýlia, stelitových zliatin a výrobkov z kovov vzácnych zemín.
prečo si vybrať nás
Konkurenčné ceny
Ponúkame konkurenčné ceny za naše služby bez kompromisov v kvalite. Naše ceny sú transparentné a neveríme v skryté poplatky alebo poplatky.
Zabezpečenie kvality
Máme zavedený prísny proces zabezpečenia kvality, aby sme zabezpečili, že všetky naše služby budú spĺňať najvyššie štandardy kvality. Náš tím kvalitných analytikov dôkladne preverí každý projekt predtým, ako je doručený klientovi.
Najlepšie po servise
Zabezpečte odbornú inštaláciu a zaškolenie. Podrobný návod na obsluhu a video pre inštaláciu zákazníkom. Akékoľvek problémy budú vyriešené do 24 hodín. Rozbité diely budú počas záručnej doby zaslané zákazníkovi letecky.
Služby prispôsobenia
Chápeme, že požiadavky každého zákazníka sú jedinečné, a preto poskytujeme služby prispôsobenia. Sme veľmi radi, že úzko spolupracujeme so zákazníkmi, rozumieme ich špecifickým potrebám a podľa toho poskytujeme riešenia na mieru.
-
Obdĺžnikový neodymový magnetPoniklované magnety Ndfeb sú vyrobené zo zliatiny neodýmu, železa a bóru a sú potiahnuté trojitou vrstvou: Ni-Cu-Ni (nikel-meď-nikel) pomocou elektrolytického procesu pre maximálnu ochranu proti...Viac
-
Neodymový hrniecový magnet s vnútorným závitomHrncový magnet s vonkajším závitom možno pevne prichytiť skrutkami. Ťažnú silu je možné prispôsobiť podľa potrieb a ťažnú silu možno zvýšiť alebo znížiť bez zmeny veľkosti vzhľadu.Viac
-
Magnet na nádobu z neodýmu vzácnych zemínMagnet na plochý hrniec Ndfeb.Viac
Ndfeb Deep Pot Magnet
Magnet na hrniec Ndfeb s vonkajším závitom (vonkajší závit Magnet na hrniec Ndfeb s vonkajším závitom (vnútorný závit)
Ndfeb Magnet na... -
Disk vzácnych zemín s neodymovými magnetmiNdfeb magnety sú najsilnejšie magnety vzácnych zemín na trhu a prichádzajú v rôznych tvaroch, veľkostiach a triedach. Má širokú škálu aplikácií a môže byť použitý v priemysle a našom každodennom...Viac
-
Oblúkové magnety NdFeBMagnety NdFeB (Neodymium Iron Boron), keď sú tvarované do oblúkov, sú známe ako oblúkové magnety NdFeB. Tieto magnety si zachovávajú silné magnetické vlastnosti neodýmových magnetov, ale sú...Viac
-
Blokové magnety NdFeBBlokové magnety NdFeB sú typom neodýmového železobórového magnetu, ktorý bol vytvarovaný do bloku alebo obdĺžnikového tvaru. Tieto magnety sú známe svojou vysokou magnetickou silou a vďaka svojim...Viac
-
Neodymové prstencové magnetyNeodymové prstencové magnety sú kruhové magnety s otvorom v strede, ktorý vytvára prstencové magnetické pole. Tieto magnety sú známe svojou vysokou magnetickou silou a sú typom magnetov vzácnych...Viac
-
Magnety na plytký hrniec AlnicoAlNiCo (hliník-nikel-kobalt) magnet je ferozliatina s tromi hlavnými zložkami, hliník (Al), nikel (Ni) a kobalt (Co). Má vysokú teplotu Curie, zvyčajne sa vyrába procesom odlievania alebo spekania.Viac
-
Magnety na hrnce NdFebNeodymové magnety patria do rodiny magnetov vzácnych zemín a sú najsilnejšími permanentnými magnetmi na svete. Označujú sa tiež ako magnety NdFeB alebo NIB, pretože sú zložené hlavne z neodýmu...Viac
Čo sú neodymové magnety
Neodymový magnet je permanentný magnet vyrobený zo zliatiny neodýmu, železa a bóru, aby vytvoril tetragonálnu kryštalickú štruktúru Nd2Fe14B. Ide o najpoužívanejší typ magnetov zo vzácnych zemín.
Výhody neodymových magnetov
Pohodlie a jednoduché použitie
Neodymové magnety sa dajú jednoducho pripevniť a odstrániť bez potreby zložitých nástrojov alebo zariadení. Môžu byť skvelou alternatívou, keď chcete spájať predmety alebo materiály bez vŕtania otvorov alebo zvárania.
Rýchle zapínanie a odopínanie
Magnetické upevňovacie prvky sa zvyčajne ľahko inštalujú bez potreby náradia, čo skracuje čas montáže. Magnetické zostavy možno rýchlo alebo jednoducho zacvaknúť alebo vytiahnuť. úspora času v porovnaní s tradičnými spojovacími prvkami, ktoré môžu vyžadovať navliekanie alebo zapínanie gombíkov.
Tichá prevádzka
Keďže neodymové magnety vzácnych zemín môžu nahradiť vŕtanie a zváranie. Ktoré sú užívateľsky prívetivé a nevytvárajú hlasné zvuky počas inštalácie alebo demontáže, čo prispieva k pohodlnejšiemu a príjemnejšiemu zážitku.
Minimálne opotrebovanie
Tradičné spojovacie prvky, ako sú gombíky alebo zipsy, sa môžu opakovaným používaním časom opotrebovať. Magnetické spojovacie prvky so silnou prídržnou silou sú menej náchylné na takéto opotrebovanie, čo má za následok dlhšiu životnosť.
Žiadne zamotanie alebo zamotanie
Zipsy a suchý zips sa niekedy môžu zachytiť o látku alebo iné predmety. Použitie magnetu môže znížiť riziko poškodenia alebo frustrácie.
Trvanlivosť
Odolné magnetické spojovacie prvky sú menej pravdepodobné, že sa zlomia ako tradičné, vďaka čomu majú dlhú životnosť a spoľahlivosť.
Používa sa v širokej škále aplikácií
Neodymové upevňovacie magnety môžete použiť v širokej škále aplikácií. Čo zahŕňa oblečenie, tašky, šperky a dokonca aj niektoré typy dverí a skriniek, kvôli ich všestrannosti.
Esteticky príjemné
Lepené neodýmové magnety potiahnuté gumou a prichádzajú v rôznych farbách a tvaroch. Pogumované magnety s farebnými možnosťami ich robia vizuálne atraktívnymi a príjemnými na používanie.
Opätovná použiteľnosť
Magnetické upevňovacie prvky umožňujú častú demontáž a opätovnú montáž bez poškodenia materiálov. Upevňovacie magnety sú vysoko opakovane použiteľné, pretože nepodliehajú mechanickému opotrebovaniu a zachovávajú si svoju magnetickú silu počas mnohých cyklov.
Neškodlivé
Pogumované magnety, hrncové magnety a kanálové magnety nepoškodzujú povrchy, na ktoré sa prilepia, na rozdiel od bežných spojovacích prvkov. Magnetické upevňovacie prvky sú neinvazívne a zanechávajú povrchy čisté a bez poškodenia. Potiahnuté neodýmové magnety sú ideálne pre aplikácie, kde záleží na estetike.
Prispôsobenie
Výrobcovia môžu navrhnúť magnetické spojovacie prvky v rôznych veľkostiach, tvaroch a sile, aby vyhovovali špecifickým potrebám a aplikáciám.
Nie sú potrebné špeciálne nástroje
Tradičné upevňovacie prvky, ako sú prišívacie gombíky, môžu vyžadovať špecifické nástroje a zručnosti na inštaláciu alebo opravu. Magnetické konektory sa vo všeobecnosti ľahšie inštalujú a vymieňajú.
Neodymové magnety sú vyrobené predovšetkým zo zliatiny neodýmu, železa a bóru. Presné zloženie sa môže líšiť v závislosti od potrebnej sily a od toho, na čo sa magnet používa. Existujú dva hlavné typy výroby neodýmových magnetov: spekané a spájané.
Spekané neodýmové magnety sa vyrábajú zahrievaním zliatinových komponentov v peci, potom sa táto zmes odlieva do foriem a ochladzuje sa na ingoty, ktoré sa melú na jemný prášok a lisujú do foriem. Formy prášku sú spekané, aby sa stali hustými blokmi. (Spekanie je proces zhutňovania a formovania pevnej hmoty materiálu pôsobením tepla alebo tlaku bez jeho roztavenia do bodu skvapalnenia.) Materiál sa reže do konečného tvaru, poťahuje sa alebo pokovuje a potom sa magnetizuje.
Lepené neodýmové magnety kombinujú prášok neodýmovej zliatiny s polymérnym spojivom. Komponenty sú lisované alebo extrudované, aby vytvorili zložitejšie tvary a magnetizačné prášky, ako sú zvyčajne dostupné v sintrovaných magnetoch.
Prečo je neodým taký magnetický

Neodym je kov vzácnych zemín a je tiež feromagnetický. To znamená; že podobne ako železo aj neodým sa dá zmagnetizovať. Nenachádza sa prirodzene v kovovej forme a neodým je vždy zmiešaný s inými lantanoidmi, pretože je veľmi reaktívny.
Napísali sme veľa o neodýme, pretože máme vášeň pre silné magnety, ale chemický prvok Nd nemá magnetickú silu, kým nie je rafinovaný.
Neodym je druhým najrozšírenejším prvkom vzácnych zemín a nachádza sa v mineráloch lantanoidov. Je zmiešaný s inými prvkami, ale nie je taký vzácny, pretože sa dodáva vo veľmi veľkých množstvách.
Aby sa neodým stal silným magnetom, spracováva sa, zvyčajne v tekutej forme, spolu so železom a bórom, aby sa vytvorila tetragonálna kryštalická štruktúra. Zliatina sa skladá z mikrokryštalického zrna. Vyrábajú sa a magnetizujú, takže ich magnetické osi smerujú rovnakým smerom.
Sila ťahu, ktorú dokáže neodymový magnet dosiahnuť, je najsilnejšia z permanentných magnetov, ktoré si môžete kúpiť. Je taká pevná, pretože má veľmi vysoký stav saturácie, magnetizácie. Magnetická energia, ktorú dokáže kombinácia neodýmu, železa a bóru uložiť, robí zliatinu veľmi magnetickou.
Odolnosť kryštálovej mriežky voči smeru magnetizácie má za následok koercitivitu a znamená, že neodýmové magnety sa veľmi ťažko demagnetizujú.
Nebojte sa preto, že by vaše supermagnety mohli stratiť svoju silu. Je to možné, ale za chránených okolností nestratí neodýmový magnet žiadnu viditeľnú silu. Extrémne teplo a iné veľmi silné magnety môžu demagnetizovať časť sily, ale ak ich používate vo svojom každodennom živote, nie je to vec, ktorej by ste sa mali obávať.
Ako sa vyrábajú neodymové magnety
Spekanie
Aby sa zelenému magnetu dodali jeho maximálne magnetické vlastnosti, spekanie využíva na jeho kondenzáciu a tvarovanie teplo pod teplotou topenia. V inertnom prostredí bez kyslíka je potrebné proces starostlivo monitorovať. Výkon neodýmového magnetu môže byť zničený oxidáciou. Aby sa častice priľnuli k sebe, drvia sa pri teplotách do 1080 °C, ale nižších, ako je ich bod topenia. Na rýchle zmrazenie magnetu a redukciu fáz, čo sú zliatiny so slabými magnetickými charakteristikami, sa používa zhášanie.
Topenie
Na výrobu zliatiny sa vypočíta neodým, železo a bór a umiestnia sa do vákuovej oblúkovej pece. Ďalšie prvky, vrátane kobaltu, medi, gadolínia a dysprosia, sa pridávajú pre špecifické triedy, aby pomohli s odolnosťou proti korózii. Elektrické vírivé prúdy vytvárajú teplo vo vákuu, aby sa nečistoty nedostali von.
Púdrovanie a lisovanie
Táto roztavená zliatina je ochladená a sú prúdovo mleté v dusíkovej kryogénnej atmosfére a premenené na prášok. Tento prášok sa potom lisuje do farbiva a formuje sa do požadovaných tvarov. Materiál je počas lisovania vystavený magnetickému poľu. Potom sa zatlačí do väčšej formy v druhej matrici, čím sa zosúladí jej magnetizácia spolu so smerom lisovania. V niektorých prístupoch sa na zarovnanie častíc používajú prípravky, ktoré vytvárajú magnetické polia pri lisovaní.
Tesne pred uvoľnením stlačeného magnetu dostane demagnetizačný impulz, ktorý spôsobí jeho demagnetizáciu, výsledkom čoho je zelený magnet, ktorý sa ľahko rozpadá a má nízke magnetické vlastnosti.
Obrábanie, lakovanie, magnetizácia
Na tvarovanie spekaných magnetov do správnych tolerancií sa používajú diamantové alebo drôtené rezné hrany. Pretože neodým rýchlo oxiduje, a preto je náchylný na koróziu, jeho magnetické vlastnosti sa môžu stratiť. Na ich konzerváciu sa používajú akrylové, niklové, medené, zinkové, cínové a iné druhy povlakov. Napriek tomu, že magnet má smer magnetizácie, nie je magnetizovaný a musí byť rýchlo vystavený silnému magnetickému poľu, ktoré vytvára drôtová cievka, ktorá magnet obklopuje. Na generovanie silného prúdu sa v procese magnetizácie používa kondenzátor a vysoké napätie.
Lepenie
Lepenie, tiež známe ako kompresné spájanie, je technika lisovania farbiva, ktorá kombinuje práškovú zmes neodýmu a epoxidové spojivo. Zmes pozostáva z 97 % magnetických častíc a 3 % epoxidu.
Táto kombinácia epoxidu a neodýmu je buď lisovaná alebo extrudovaná a vypálená na vytvrdnutie. Magnety môžu byť tvarované do zložitých foriem a vzorov, pretože zmes je stlačená na matricu alebo extrudovaná. Kompresné lepenie vytvára magnety s úzkymi toleranciami bez potreby ďalších postupov.
Typické magnetické a fyzikálne vlastnosti materiálu neodymových magnetov
| Neodymový materiál | Hustota | Max. Energetický produkt BH (max.) | Reziduálna indukcia Br | Donucovacia sila Hc | Vnútorná donucovacia sila (Hci) | Maximálna prevádzková teplota | ||
| 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 | Väčšie alebo rovné 12 000 | 176 | |
| Neodym 40 | 0.267 | 7.4 | 40 | 12900 | 10500 | Väčšie alebo rovné 12 000 | 176 | |
| Neodym 42 | 0.267 | 7.4 | 42 | 13000 | 9500 | Väčšie alebo rovné 11140 | 176 | |
| Neodym 45 | 0.267 | 7.4 | 45 | 13500 | 11000 | Väčšie alebo rovné 12 000 | 176 | |
| Neodym 48 | 0.267 | 7.4 | 48 | 14200 | 11600 | Väčšie alebo rovné 12 000 | 176 | |
| Neodym 52 | 0.267 | 7.4 | 52 | 14800 | 10000 | Väčšie alebo rovné 11 000 | 140 | |
8 najlepších použití neodymových magnetov
Systém magnetickej rezonancie
Magnetic Resonance Imaging System (MRI) je špičkové medicínske zobrazovacie diagnostické zariadenie. Môže sa použiť na získanie obrázkov akejkoľvek časti ľudského tela. Je mimoriadne citlivý na lézie mäkkých tkanív a je veľmi účinný pri diagnostike rakoviny, nádorov a chorôb cerebrovaskulárneho a nervového systému.
Magnoterapia
Magnetoterapia je metóda, ktorá využíva umelé magnetické polia na aplikovanie ľudských meridiánov, akupunktúrnych bodov a lézií na liečbu určitých chorôb. Profesionálne magnetoterapeutické prístroje z nemocnice majú účinky na hypertenziu, artritídu, bolesti hlavy, nespavosť, ischemickú chorobu srdca, gastroenteritídu, kŕče tvárových svalov, vyvrtnutia a krčnú spondylózu.
Audio vybavenie
Ako jedna z najdôležitejších súčastí audio zariadenia je reproduktor akýmsi prevodným zariadením, ktoré premieňa elektrický signál na akustický signál. Skladá sa z mnohých malých častí a jednou z dôležitých častí je neodýmový magnet.
Zdvíhanie veľkých bremien
Magnetický žeriav je zdvíhacie zariadenie, ktoré zdvíha predmety magnetickou silou. Má vlastnosti malej veľkosti, vysokej zdvíhacej kapacity, bez potreby elektrickej energie a iných energetických pohonov a vysokej bezpečnosti. Je vhodný na manipuláciu s oceľovými plechmi, železnými blokmi a valcovými oceľovými materiálmi, ako sú mechanické časti, dierovacie formy a rôzne oceľové materiály.
Motory s permanentnými magnetmi
Výhody motorov s permanentnými magnetmi sú úspora medi, úspora energie, nízka hmotnosť, malé rozmery a vysoký špecifický výkon. Motory s permanentnými magnetmi sa široko používajú v motoroch elektrických bicyklov, počítačom poháňaných motoroch, motoroch výťahových trakčných strojov, chladničkách a klimatizačných motoroch, motoroch poháňaných vetrom, motoroch poháňaných automobilmi a ďalších oblastiach.
Technológia magnetickej separácie
Technika využitia magnetizmu na oddelenie feromagnetických látok od neferomagnetických látok sa nazýva technológia magnetickej separácie. Technológia magnetickej separácie sa široko používa pri výrobe uhlia, úprave surovín, úprave vody, odpadoch, ako aj v lekárskom, chemickom a potravinárskom priemysle.
Mikrovlnná komunikačná technológia
Magnety NdFeB sa široko používajú v radarovej technológii, satelitnej komunikácii, vzdialenej telemetrii, elektronickom sledovaní a elektronických protiopatreniach, magnety sa tiež používajú v magnetrónových trubiciach, magnetrónových trubiciach s postupnou vlnou a katódových trubiciach.
Magnetizačná technológia
Technológia magnetizácie sa vzťahuje na použitie magnetického poľa na magnetizáciu látky, zmenu stavu väzby a povahy magnetizovanej látky alebo zmenu stavu atómov a elektrónov, podporu chemickej reakcie látky a spaľovanie paliva, alebo zmeniť kryštalickú formu alebo bod tuhnutia látky.
Naša továreň

FAQ
Sme profesionálni dodávatelia neodymových magnetov v Číne, ktorí sa špecializujú na poskytovanie vysoko kvalitných prispôsobených služieb. Srdečne vás vítame, že si tu môžete kúpiť zľavnené neodymové magnety na sklade a získať vzorku zadarmo z našej továrne. Pre cenovú konzultáciu nás kontaktujte.
