Produktübersicht und Anwendungsbereiche
Dieser Fliesenmagnet mit starker Magnetkraft wird unter Verwendung leistungsstarker -Seltenerdmaterialien- und Präzisionssintertechnologie hergestellt. Es bietet eine hohe Remanenz, starke Koerzitivfeldstärke und hervorragende thermische Stabilität und gewährleistet so eine konstante magnetische Leistung und enge Maßtoleranzen. Der Magnet eignet sich gut für Motorrotoren, Automatisierungsgeräte, Präzisionsbefestigungen und technische Baugruppen, bei denen zuverlässige Magnetkraft und Langzeitstabilität von entscheidender Bedeutung sind. Qualitäten, Abmessungen und Oberflächenbeschichtungen können professionell an spezifische Betriebsanforderungen angepasst werden.
Anwendungen vonstarke MagnetkraftflieseMagnete
Elektrofahrzeuge (EVs)
Hohe Energiedichte und starke magnetische Leistung ermöglichen kompakte, leichte Motoren mit hohem Drehmoment und verbessern so die Antriebseffizienz und Leistungsdichte.
Industriemotoren und Automatisierung
Hervorragende magnetische Stabilität und Effizienz unterstützen Hochleistungsmotoren, Servosysteme und Roboterausrüstung, reduzieren den Energieverbrauch und verbessern die Steuerungspräzision.
Unterhaltungselektronik
Die Miniaturisierungsfähigkeit und die konsistenten magnetischen Eigenschaften ermöglichen den Einsatz von NdFeB-Magneten in kompakten Geräten wie Smartphones, Lautsprechern und Mikromotoren.
Erneuerbare Energiesysteme
Starke Magnetkraft und Langzeitstabilität verbessern die Effizienz der Stromerzeugung in Windkraftanlagen und anderen sauberen Energieanwendungen.

Material Neodym (NdFeB)
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Produktname |
Fliesenmagnete mit starker Magnetkraft |
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Magnetische Qualität |
N42 (Br größer oder gleich 13,5 kGs, Hcj größer oder gleich 12 kOe) |
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Abmessungen |
L20mm x 10mm x 5mm (anpassbar) |
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Maßtoleranz |
Länge ±0,05 mm, Breite ±0,05 mm, Dicke ±0,05 mm |
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Betriebstemperatur |
Weniger als oder gleich 80 Grad (Hochtemperaturversion verfügbar) |
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Dichte |
Größer oder gleich 7,5 g/cm³ |
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Oberflächenmagnetfeld |
3800 ±200 Gauss (gemessen mit dem Gauss-Messgerät TM-801) |
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Magnetischer Fluss |
2,3 mWb (gemessen mit Fluxmeter) |
Aussehens- und Maßprüfung
Dimensionsintegrität und Kantenzustandsüberprüfung
Die Geometrie des Magneten wird untersucht, um die Einhaltung vorgegebener Toleranzen sicherzustellen. Kanten und Ecken werden auf gleichmäßige Abschrägung oder kontrollierte Rundung überprüft, um Grate, Mikrorisse oder Spannungskonzentrationspunkte, die durch Schneid- und Schleifvorgänge entstehen, zu beseitigen.
Bewertung der Oberflächenreinheit
Magnetoberflächen werden auf das Vorhandensein von Verunreinigungen wie Bearbeitungsflüssigkeiten, Partikeln, Bearbeitungsrückständen oder anderen Fremdstoffen untersucht, die sich negativ auf die Beschichtungshaftung, die Montagegenauigkeit oder nachfolgende Verarbeitungsschritte auswirken könnten.
3.3 Inspektionsmethodik und Akzeptanzkriterien
Die visuelle Qualitätsbewertung erfolgt in Übereinstimmung mit etablierten Inspektionsverfahren, wobei definierte Stichprobenmengen und Akzeptanzgrenzen auf der Grundlage interner Kontrollstandards oder vom Kunden{0}}genehmigter Spezifikationen verwendet werden, um konsistente und wiederholbare Qualitätsergebnisse sicherzustellen.

Anpassungsdienste
One-Stop-Anpassung in Bezug auf Abmessungen, magnetische Leistung und Oberflächenbehandlung
Präzise Magnetisierung, abgestimmt auf spezifische Anwendungsanforderungen
Mehrere Beschichtungs- und Veredelungsoptionen für Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
Optionale Lasermarkierung und individuelle Etikettierungsdienste
Flexible Verpackungslösungen basierend auf den Logistikanforderungen der Kunden
Kundendienst-
Professionelle technische Unterstützung während des gesamten Produktlebenszyklus
Konsequente Qualitätssicherung sowohl für die Prototypen- als auch für die Massenproduktion
Effiziente After-Sales-Reaktion und Unterstützung bei der Problemlösung
Langfristige Partnerschaftsunterstützung für globale Kunden
FAQ
Q1. Wie wirken sich umgekehrte Magnetfelder im Inneren eines Motors im Laufe der Zeit auf NdFeB-Magnete aus?
Rückwärtsfelder können zu einer allmählichen irreversiblen Entmagnetisierung führen, wenn sie die intrinsische Koerzitivkraftspanne überschreiten, insbesondere bei erhöhten Temperaturen. Dieser Effekt ist kumulativ und tritt häufig nach einem Langzeitbetrieb und nicht erst während der ersten Tests auf.
Q2. Wie nahe können sich Betriebslastlinien sicher dem Knie der Entmagnetisierungskurve nähern?
In der Praxis halten Konstruktionen die Lastlinie unter ungünstigsten Temperatur- und Feldbedingungen normalerweise mindestens 10–15 % vom Knie entfernt, um eine langfristige Stabilität zu gewährleisten.
Q3. Warum zeigen zwei Magnete derselben Sorte in derselben Anwendung ein unterschiedliches Entmagnetisierungsverhalten?
Unterschiede in der Kornausrichtung, der lokalen Mikrostruktur, der Beschichtungsintegrität und dem tatsächlichen Magnetisierungsgrad können alle die Entmagnetisierungsleistung in der Praxis beeinflussen.
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