Neodymmagneter
Om oss
Yitech är huvudsakligen engagerat i produktion och försäljning av volframlegeringar, molybdenlegeringar, volframkarbid, PVD/CVD-sputtermål, titanlegering, zirkonium, iridium, beryllium, Stellite-legeringar och sällsynta jordartsmetallprodukter.
varför välja oss
Konkurrenskraftig prissättning
Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser för våra tjänster utan att kompromissa med kvaliteten. Våra priser är transparenta och vi tror inte på dolda avgifter eller avgifter.
Kvalitetssäkring
Vi har en rigorös kvalitetssäkringsprocess på plats för att säkerställa att alla våra tjänster uppfyller de högsta kvalitetskraven. Vårt team av kvalitetsanalytiker kontrollerar varje projekt noggrant innan det levereras till kunden.
Bästa efterservice
Ge professionell installation och utbildning. Detaljerad bruksanvisning och video för kundinstallation. Eventuella problem kommer att lösas inom 24 timmar. Trasiga delar kommer att skickas till kunden med flyg under garantiperioden.
Anpassningstjänster
Vi förstår att varje kunds krav är unika, och därför tillhandahåller vi kundanpassningstjänster. Vi är mycket glada över att ha ett nära samarbete med kunder, förstå deras specifika behov och tillhandahålla skräddarsydda lösningar därefter.
-
Rektangulär krukamagnet i neodymNickelpläterade Ndfeb-magneter är gjorda av en legering av neodym, järn & bor och är pläterade med ett trippelskikt av: Ni-Cu-Ni (Nickel-Koppar-Nickel) med en elektrolytisk process för maximalt...Mer
-
Neodymium krukamagnet med invändig trådPottmagnet med utvändig gänga kan hållas hårt med skruvar. Dragkraften kan anpassas efter behov, och dragkraften kan ökas eller minskas utan att ändra utseendestorleken.Mer
-
Rare Earth Neodymium Pot MagnetNdfeb Flat Pot Magnet.Mer
Ndfeb Deep Pot Magnet
Ndfeb krukamagnet med hangängad (extern gängaNdfeb krukamagnet med invändig gänga)
Ndfeb Pot Magnet med Eyelete -
Neodym magneter Rare Earth DiscNdfeb-magneter är de starkaste sällsynta jordartsmetallmagneterna på marknaden och finns i en mängd olika former, storlekar och kvaliteter. Den har ett brett utbud av applikationer och kan...Mer
-
NdFeB bågmagneterNdFeB (Neodymium Iron Boron)-magneter, när de formas till bågar, är kända som NdFeB-bågmagneter. Dessa magneter bibehåller de starka magnetiska egenskaperna hos neodymmagneter men är utformade för...Mer
-
NdFeB blockmagneterNdFeB blockmagneter är en typ av neodymjärnbormagnet som har formats till ett block eller rektangulär form. Dessa magneter är kända för sin höga magnetiska styrka och används i en mängd olika...Mer
-
Neodymium ringmagneterNeodymium ringmagneter, är cirkulära magneter med ett hål genom mitten, vilket skapar ett ringformat magnetfält. Dessa magneter är kända för sin höga magnetiska styrka och är en typ av sällsynta...Mer
-
Alnico Shallow Pot magneterAlNiCo (Aluminium-Nickel-Kobolt)-magnet är en ferrolegering med tre huvudkomponenter, aluminium (Al), nickel (Ni) och kobolt (Co). Den har hög Curie-temperatur, vanligtvis tillverkad genom...Mer
-
NdFeb krukamagneterNeodymiummagneter är en medlem av Rare Earth-magnetfamiljen och är de mest kraftfulla permanentmagneterna i världen. De kallas också för NdFeB-magneter, eller NIB, eftersom de huvudsakligen består...Mer
Vad är neodymmagneter
En neodymmagnet är en permanentmagnet gjord av en legering av neodym, järn och bor för att bilda den tetragonala kristallina strukturen Nd2Fe14B. De är den mest använda typen av sällsynta jordartsmetallmagneter.
Fördelar med neodymmagneter
Bekvämlighet och användarvänlighet
Neodymmagneter är enkla att fästa och ta bort utan behov av komplexa verktyg eller utrustning. De kan vara ett bra alternativ när du vill foga ihop föremål eller material utan att borra hål eller svetsa.
Snabbfästning och lossning
Magnetfästen är vanligtvis enkla att installera utan behov av verktyg, vilket minskar monteringstiden. De magnetiska enheterna kan snabbt eller enkelt knäppas eller dras. sparar tid jämfört med traditionella fästelement som kan kräva gängning eller knäppning.
Tyst drift
Eftersom sällsynta jordartsmetaller neodymmagneter kan ersätta borrning och svetsning. Som är användarvänliga och inte skapar höga ljud under installation eller borttagning, vilket bidrar till en mer bekväm och trevlig upplevelse.
Minimalt slitage
Traditionella fästelement, som knappar eller dragkedjor, kan slitas ut med tiden vid upprepad användning. Magnetiska fästanordningar med stark hållkraft är mindre benägna att slitas, vilket resulterar i mer långvarig prestanda.
Inget trassel eller trassel
Blixtlås och kardborre kan ibland haka på tyg eller andra föremål. Att använda magnetfäste kan minska risken för skador eller frustration.
Varaktighet
Hållbara magnetiska fästelement är mindre benägna att gå sönder än traditionella, vilket gör dem långvariga och pålitliga.
Används i många olika applikationer
Du kan använda Neodymium fäste magneter i en mängd olika applikationer. Vilket inkluderar kläder, väskor, smycken och till och med vissa typer av dörrar och skåp, på grund av deras mångsidighet.
Utseendemässigt tillfredställande
Bondade neodymmagneter täckta med gummi och finns i olika färger och former. Gummibeläggningsmagneterna med färgglada alternativ gör dem visuellt attraktiva och trevliga att använda.
Återanvändbarhet
Magnetfästen möjliggör frekvent demontering och återmontering utan att skada materialen. Fästmagneter är mycket återanvändbara, eftersom de inte upplever mekaniskt slitage och bibehåller sin magnetiska styrka under många cykler.
Ej skadlig
Gummibelagda magneter, grytmagneter och kanalmagneter skadar inte ytor de fastnar på, till skillnad från vanliga fästelement. Magnetiska fästelement är icke-invasiva och lämnar ytorna rena och fria från skador. Belagda neodymmagneter är idealiska för applikationer där estetik spelar roll.
Anpassning
Tillverkare kan designa magnetiska fästelement i olika storlekar, former och styrkor för att passa specifika behov och applikationer.
Inget behov av specialverktyg
Traditionella fästelement som att sy knappar kan kräva specifika verktyg och färdigheter för installation eller reparation. Magnetiska kontakter är i allmänhet lättare att installera och byta ut.
Neodymmagneter är främst gjorda av en legering av neodym, järn och bor. Den exakta sammansättningen kan variera beroende på styrkan som behövs och vad den magneten används till. Det finns två huvudsakliga tillverkningstyper för neodymmagneter: sintrade och bundna.
Sintrade neodymmagneter tillverkas genom att legeringskomponenterna värms upp i en ugn, sedan gjuts denna blandning i formar och kyls till göt som mals till ett fint pulver och pressas till formar. Formarna av pulver sintras för att bli täta block. (Sintring är processen att komprimera och bilda en fast massa av material genom värme eller tryck utan att smälta det till punkten för flytande.) Materialet skärs till sin slutliga form, beläggs eller pläteras och magnetiseras sedan.
Bondade neodymmagneter kombinerar neodymlegeringspulver med ett polymerbindemedel. Komponenterna pressas eller extruderas för att göra mer komplexa former och magnetiseringspulver än vad som vanligtvis finns i sintrade magneter.
Varför är neodym så magnetiskt

Neodym är en sällsynt jordartsmetall, och den är också ferromagnetisk. Det betyder; att precis som järn kan neodym magnetiseras. Det finns inte naturligt i metallisk form, och neodym blandas alltid med andra lantanider eftersom det är mycket reaktivt.
Vi har skrivit mycket om neodym eftersom vi har en passion för starka magneter, men det kemiska elementet Nd har inte den magnetiska kraften innan det förfinas.
Neodym är det näst vanligaste på de sällsynta jordartsmetallerna och det finns i lantanidmineraler. Det är blandat med andra element, men det är inte så sällsynt, eftersom det kommer i mycket stora mängder.
För att bli en stark magnet bearbetas neodym, vanligtvis i flytande form, tillsammans med järn och bor för att bilda den tetragonala kristallina strukturen. Legeringen är sammansatt av mikrokristallint korn. De tillverkas och magnetiseras, så deras magnetiska axlar pekar i samma riktning.
Dragstyrkan en neodymmagnet kan uppnå är den starkaste av de permanentmagneter du kan köpa. Den är så stark eftersom den har ett mycket högt tillstånd av mättnad, magnetisering. Den magnetiska energi som kombinationen av neodym, järn och bor kan lagra gör legeringen väldigt magnetisk.
Kristallgittrets motstånd för att vända dess magnetiseringsriktning, resulterar i koercitivitet och gör att neodymmagneter är mycket svåra att avmagnetisera.
Så oroa dig inte för risken att dina supermagneter förlorar sin styrka. Det är möjligt, men under skyddade omständigheter kommer en neodymmagnet inte att förlora någon märkbar styrka. Extrem värme och andra mycket kraftfulla magneter kan avmagnetisera en del av styrkan, men om du använder det i ditt dagliga liv är detta inget du bör oroa dig för.
Hur tillverkas neodymmagneter
Sintring
För att ge den gröna magneten dess ultimata magnetiska egenskaper använder sintring värme under dess smälttemperatur för att kondensera och forma den. I en inert, syrefri miljö måste processen noggrant övervakas. Prestandan hos en neodymmagnet kan förstöras av oxidation. För att driva partiklarna att klänga fast vid varandra krossas de vid temperaturer upp till 1080 grader C men lägre än deras smältpunkt. En släckning används för att snabbt frysa magneten och reducera faser, som är legeringstyper med svaga magnetiska egenskaper.
Smältande
För att tillverka en legering beräknas Neodym, Järn och Bor och placeras i en vakuumbågsugn. Andra element, inklusive kobolt, koppar, gadolinium och dysprosium, tillsätts för specifika kvaliteter för att hjälpa till med korrosionsbeständigheten. Elektriska virvelströmmar genererar värme i vakuum för att hålla föroreningar ute.
Pudring och pressning
Denna smälta legering kyls och de jetmals i en kvävekryogen atmosfär och omvandlas till pulver. Detta pulver pressas sedan till färg och de formas till önskade former. Materialet utsätts för ett magnetfält under pressningen. Den skjuts sedan in i en större form i en andra form, varvid dess magnetisering anpassas efter pressriktningen. Fixturer som producerar magnetiska fält under pressning används i vissa tillvägagångssätt för att rikta in partiklarna.
Strax innan en tryckt magnet släpps får den en avmagnetiseringspuls, vilket gör att den avmagnetiseras, vilket resulterar i en grön magnet som lätt smulas sönder och har låga magnetiska egenskaper.
Bearbetning, beläggning, magnetisering
För att forma sintrade magneter till rätt toleranser används diamant- eller trådskäreggar. Eftersom neodym oxiderar snabbt och därför är känsligt för korrosion, kan dess magnetiska egenskaper gå förlorade. Akryl, nickel, koppar, zink, tenn och andra typer av beläggningar används för att konservera dem. Trots att magneten har en magnetiseringsriktning är den inte magnetiserad och måste snabbt utsättas för ett starkt magnetfält, som skapas av en trådspole som omger magneten. För att generera en starkströmselektricitet används en kondensator och högspänning i magnetiseringsprocessen.
Bindning
Bonding, även känd som compressive bonding, är en färgpressningsteknik som kombinerar en neodympulverblandning såväl som ett epoxibindemedel. Blandningen består av 97 % magnetiska partiklar och 3 % epoxi.
Denna kombination av epoxi och neodym är antingen pressad eller extruderad och bakad för att härda. Magneter kan formas till komplicerade former och mönster eftersom blandningen komprimeras på en form eller extruderas. Kompressionsbindning skapar magneter med nära toleranser utan behov av ytterligare procedurer.
Typiska magnetiska och fysiska egenskaper hos neodymmagnetmaterial
| Neodymmaterial | Densitet | Max. Energiprodukt BH (max) | Restinduktion Br | Tvångskraft Hc | Inneboende Tvingande Kraft (Hci) | Maximal drifttemperatur | ||
| lbs/in3 | g/cm3 | MGO (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 | Större än eller lika med 12 000 | 176 | |
| Neodym 40 | 0.267 | 7.4 | 40 | 12900 | 10500 | Större än eller lika med 12 000 | 176 | |
| Neodym 42 | 0.267 | 7.4 | 42 | 13000 | 9500 | Större än eller lika med 11140 | 176 | |
| Neodym 45 | 0.267 | 7.4 | 45 | 13500 | 11000 | Större än eller lika med 12 000 | 176 | |
| Neodym 48 | 0.267 | 7.4 | 48 | 14200 | 11600 | Större än eller lika med 12 000 | 176 | |
| Neodym 52 | 0.267 | 7.4 | 52 | 14800 | 10000 | Större än eller lika med 11 000 | 140 | |
Topp 8 användningsområden för neodymmagneter
Magnetisk Resonans Avbildning System
Magnetic Resonance Imaging System (MRI) är en avancerad diagnostisk utrustning för medicinsk bildbehandling. Den kan användas för att få bilder av vilken del av människokroppen som helst. Det är extremt känsligt för mjukvävnadsskador och är mycket effektivt för diagnos av cancer, tumörer och cerebrovaskulära och nervsystemsjukdomar.
Magnoterapi
Magnetoterapi är en metod som använder artificiella magnetfält för att applicera på mänskliga meridianer, akupunkturpunkter och lesioner för att behandla vissa sjukdomar. Den professionella magnetterapiutrustningen från sjukhuset har effekter på högt blodtryck, artrit, huvudvärk, sömnlöshet, kranskärlssjukdom, gastroenterit, ansiktsmuskelspasmer, stukningar och cervikal spondylos.
Ljudutrustning
Som en av de viktigaste komponenterna i ljudutrustning är en högtalare en sorts omvandlingsanordning som omvandlar den elektriska signalen till en akustisk signal. Den består av många små delar, och neodymmagneten är en av de viktiga delarna.
Lyfter stora laster
En magnetkran är en lyftanordning som lyfter föremål med magnetisk kraft. Den har egenskaperna för liten storlek, stark lyftkapacitet, inget behov av el och andra energidrivningar och hög säkerhet. Den är lämplig för hantering av stålplåtar, järnblock och cylindriska stålmaterial, såsom mekaniska delar, stansformar och olika stålmaterial.
Permanent magnetmotorer
Fördelarna med permanentmagnetmotorer är kopparbesparing, energibesparing, lätt, liten storlek och hög specifik effekt. Permanentmagnetmotorer används ofta i elektriska cykelmotorer, datordrivna motorer, hissmotorer för dragmaskiner, kyl- och luftkonditioneringsmotorer, vinddrivna motorer, bildrivna motorer och andra områden.
Magnetisk separationsteknik
Tekniken att använda magnetism för att separera ferromagnetiska ämnen från icke-ferromagnetiska ämnen kallas magnetisk separationsteknik. Magnetisk separationsteknik har använts i stor utsträckning inom förädling, kolberedning, behandling av råvaror, vattenbehandling, sopbehandling, såväl som inom medicinsk, kemisk och livsmedelsindustri.
Mikrovågskommunikationsteknik
NdFeB-magneter används i stor utsträckning inom radarteknik, satellitkommunikation, fjärrtelemetri, elektronisk spårning och elektroniska motåtgärdsmagneter används också i magnetronrör, magnetronvandringsvågrör och katodstrålerör.
Magnetiseringsteknik
Magnetiseringsteknologi hänvisar till användningen av ett magnetfält för att magnetisera ett ämne, ändra bindningstillståndet och naturen hos ämnet som magnetiseras, eller ändra tillståndet hos atomer och elektroner, främja ämnets kemiska reaktion och förbränning av bränslet, eller ändra ämnets kristallform eller fryspunkt.
Vår fabrik

FAQ
Vi är professionella leverantörer av neodymmagneter i Kina, specialiserade på att tillhandahålla kundanpassad service av hög kvalitet. Vi välkomnar dig varmt att köpa rabatterade neodymmagneter i lager här och få gratis prov från vår fabrik. För priskonsultation, kontakta oss.
