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Utilisation d'un ferrite à aimant permanent à haute coercivité dans un ventilateur portable pratique
Le rôle de l'aimant ferrite permanent dans le ventilateur se reflète principalement dans les aspects suivants:
Moteur d'entraînement: Le moteur d'un ventilateur nécessite généralement un champ magnétique pour entraîner la rotation, et le ferrite à aimant permanent peut fournir un champ magnétique stable.les aimants permanents ne nécessitent pas d'alimentation électrique supplémentaire pendant leur fonctionnement et sont donc plus économes en énergie.
Taille et poids: Les ferrites à aimants permanents sont relativement légères et petites, ce qui peut aider à concevoir des ventilateurs plus compacts et légers.
Coût efficace: le coût de production des matériaux à aimants permanents de type ferrite est inférieur, de sorte que leur utilisation peut réduire le coût de fabrication des ventilateurs.Bien que leurs propriétés magnétiques ne sont pas aussi bonnes que certains matériaux de terres rares aimants permanents, ils sont suffisants pour de nombreuses applications de ventilateurs.
Résistance aux températures élevées: le ferrite à aimant permanent a une bonne résistance aux températures élevées, ce qui peut assurer la stabilité et la durabilité de l'équipement tel que les ventilateurs qui nécessitent un fonctionnement à long terme.
Contrôle du bruit: Les ventilateurs utilisant du ferrite à aimants permanents fonctionnent généralement en douceur et peuvent réduire efficacement le bruit.,les bureaux, les chambres à coucher).
Durée de vie: les matériaux ferrite à aimants permanents ont une longue durée de vie et ne sont pas faciles à démagnétiser, de sorte que la fréquence de l'entretien et du remplacement peut être réduite.
Quelle est la caractéristique d'un aimant ferrite strontium en céramique fabriqué par moulage par compression humide?
Composition - Contient de la ferrite de strontium (SrFe12O19) comme matériau magnétique principal.
Densité - Avoir une densité relative élevée d'environ 95% ou plus après le frittage.
Anisotropie - Exposent une forte anisotropie magnétocristalline en raison de leur structure cristalline hexagonale.
Forme des particules - La poudre de ferrite de strontium utilisée a généralement une morphologie hexagonale des plaquettes qui aide à favoriser l'anisotropie magnétique pendant le moulage et le frittage.
Méthode de moulage - La poudre est mélangée à un liant liquide et moulée par compression en un compact vert dense à haute pression.
Processus de cuisson - Le compact est ensuite frotté à haute température pour développer une densité tout en préservant l'orientation de l'anisotropie magnétique induite par le moulage.
Remanence - Avoir une densité de flux magnétique maximale ou une rémanence le long de l'axe d'anisotropie, mais peu ou pas de rémanence perpendiculaire à celui-ci.
Coercivité: généralement une coercivité moyenne à élevée en fonction des additifs, de la densité et du niveau d'anisotropie atteint.
Quels sont les principaux avantages des aimants ferrite strontium en céramique fabriqués par moulage par compression?
Faible coût - La ferrite de strontium est peu coûteuse et le processus de moulage est relativement simple, ce qui les rend moins chers que les aimants de terres rares.
Stabilité à la température - Les aimants de ferrite de strontium ont des températures de Curie élevées, généralement autour de 450-470 ° C. Ils maintiennent de bonnes propriétés magnétiques sur une large plage de température de fonctionnement.
Résistance à la corrosion - Étant des matériaux céramiques entièrement denses, ils ne sont pas sujets à la corrosion comme les aimants liés contenant des additifs.
Capacité de production de masse - Le procédé de moulage est adapté à la fabrication automatisée en grande quantité de géométries magnétiques complexes.
Propriétés physiques des aimants de ferrite sintrés
Unités | Ferrite sintrée (céramique) | |
CurieTempérature | oC | 450 |
Température de fonctionnement maximale | oC | 350 |
Dureté | Ce n'est pas | > 530 |
Densité | g/cm3 | 4.8 ¢ 5.0 |
Perméabilité relative au recul | μrec | 1.05-1. Je vous en prie.1 |
Coefficient de température Br | %/oC | - Je ne sais pas.18 |
Coefficient de température iHc | %/oC | 0.11 à 0.40 |
Résistance à la flexion | N/m2 | (0,5-0,9) × 108 |
Résistance à la compression | N/m2 | ≥ 6,9 × 108 |
Résistance à la traction | N/m2 | (0,2-0,5) × 108 |
Température spécifique | J/kg·K | 600 à 900 |
Résistance | Q.cm | > 104 |
Comment Xinheng fabrique son aimant à strontium ferrite permanent?
Classe de poudre de ferrite de ventilateurMoteurs Le MAGNET
牌号 Grade |
Br(mT) | Hcb ((KA/m) | Hcj (KA) | (BH) max ((KJ/m)3) | ||||
MT | Gs | Le nombre de points de contact | Oé | Le nombre de points de contact | Oé | KJ/m3 | MGOe | |
Y33 | 410 à 430 | Pour l'industrie du verre | 220 à 250 | 2760 à 3140 | 225 à 225 | 2830 à 3200 | 31.5 à 35.0 | 3.9 à 4.4 |
Y33H | 410 à 430 | Pour l'industrie du verre | 250 à 270 | Pour les produits de la sous-traitance | 250 à 275 | Les produits de la catégorie | 31.5 à 35.0 | 3.9 à 4.4 |
Le nombre d'étoiles est le suivant: | 410 à 430 | Pour l'industrie du verre | 285 à 315 | autres produits de l'industrie du verre | 305 à 335 | 3830 à 4200 | 31.8 à 35.0 | 4.0 à 4.4 |
Y34 | 420 à 440 | 4200 à 4400 | 200 à 230 | 2510 à 2890 | 205 à 235 | Les produits suivants | 32.5 à 36.0 | 4.1 à 4.4 |
Y35 | 430 à 450 | 4300 à 4500 | 215-239 | 2700 à 3000 | 217 à 241 | 2730 à 3030 | 331 à 38.2 | 4.1 à 4.8 |
Y36 | 430 à 450 | 4300 à 4500 | 247 à 271 | Pour les appareils électroniques | 250 à 274 | autres produits de l'industrie | 351 à 38.3 | 4.1 à 4.8 |
Y38 | 440 à 460 | Pour les appareils électroniques | 285 à 305 | autres produits de l'industrie | 294 à 310 | 3690 à 3890 | 36.6 à 40.6 | 4.6 à 4.8 |
Y40 | 440 à 460 | Pour les appareils électroniques | 330 à 354 | autres produits | 340 à 360 | 4270 à 4520 | 37.6 à 41.8 | 4.7 à 5.2 |
Moteurs de ventilateur TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS du magnétisme
Je ne veux pas. |
Nom de l'article |
R |
R |
W |
L |
h |
Grade |
Application du projet |
1 | W118 | 68.1 | 60.7 | 25 | 25 | 7.50 | Y33H | Moteur à onduleur de 1 kW |
2 | W018F | 72.5 | 60.7 | 27.9 | 35 | 11.80 | Y40 | Moteur à onduleur de 2 kW |
3 | W005A | 72.5 | 60.5 | 29.5 | 42 | 11.80 | Y33H | 2moteur à onduleur de 0,3 kW |
4 | W050E | 87.3 | 78.5 | 24 | 40 | 8.80 | Y33H | 2Moteur à onduleur de 0,6 kW |
5 | W159 | 74.1 | 65.5 | 28.86 | 47 | 8.60 | Y40 | 2Moteur à onduleur de 0,8 kW |
6 | W017F | 86.5 | 78.5 | 24.0 | 51 | 7.90 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Moteur à onduleur de 3 kW |
7 | W087 | 86.5 | 78.5 | 24.0 | 64 | 7.80 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Moteur à onduleur de 5 kW |
8 | W138C | 101 | 90.2 | 24.5 | 65 | 10.8 | Y40 | Moteur à onduleur de 7 kW |
9 | W019B | 112 | 100 | 28.5 | 60 | 11.90 | Y40 | Moteur à onduleur de 9 kW |
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