Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Sichuan, Cina
Marca: XINHENG
Certificazione: IATF16949,ISO9001
Numero di modello: W019D
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1000 PCS
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: cartone + pallet
Tempi di consegna: 10-15 giorni
Termini di pagamento: T/T, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 10000 tonnellate all'anno
Nome del prodotto: |
Magneti di ferrite per motocicli |
Applicazione: |
Motore per motocicli |
Forma: |
Arc, Tile. |
Tipo: |
Magnete sinterizzato anisotropico |
Composto: |
Ferrite stronzio in polvere |
Dimensione: |
(R27,50 mm-r22,1 mm) × 49,50 mm |
Trattamento: |
Modellazione a umido |
Rivestimento: |
Nessun rivestimento |
Dimensione del pacchetto: |
340 mm × 255 mm × 75 mm |
Quantità per scatola: |
670 pezzi |
Nome del prodotto: |
Magneti di ferrite per motocicli |
Applicazione: |
Motore per motocicli |
Forma: |
Arc, Tile. |
Tipo: |
Magnete sinterizzato anisotropico |
Composto: |
Ferrite stronzio in polvere |
Dimensione: |
(R27,50 mm-r22,1 mm) × 49,50 mm |
Trattamento: |
Modellazione a umido |
Rivestimento: |
Nessun rivestimento |
Dimensione del pacchetto: |
340 mm × 255 mm × 75 mm |
Quantità per scatola: |
670 pezzi |
Magnete ferrite permanente utilizzato nel motore del motore della motocicletta Magneti ferrite motociclette
Cosa offre Xinheng ai clienti?
La nostra azienda produce magneti ceramici isotropi di stronzio ferrite realizzati mediante stampaggio a compressione umida.
Qual e' la caratteristica di un magnete ceramico di stronzio ferrite fatto con stampaggio a compressione bagnata?
Composizione - Contiene stronzio ferrito (SrFe12O19) come materiale magnetico primario.
Densità: hanno una densità relativa elevata di circa il 95% o più dopo la sinterizzazione.
An-isotropia - Mostra una forte an-isotropia magnetocristallina a causa della loro struttura cristallina esagonale.
Forma delle particelle - La polvere di ferrite di stronzio utilizzata ha in genere una morfologia esagonale delle piastrine che aiuta a promuovere l'anisotropia magnetica durante lo stampaggio e la sinterizzazione.
Metodo di stampaggio - La polvere viene mescolata con un legante liquido e stampata per compressione in un denso compatto verde utilizzando alte pressioni.
Processo di cottura - Il compatto viene quindi sinterizzato ad alta temperatura per sviluppare la densità preservando l'orientamento dell'anisotropia magnetica indotta dalla stampatura.
Remanenza - ha una densità massima di flusso magnetico o remanenza lungo l'asse di anisotropia, ma poca/nessuna remanenza perpendicolare ad esso.
Coercività - di solito hanno una coercibilità da media a alta a seconda degli additivi, della densità e del livello di anisotropia raggiunto.
Quali sono i principali vantaggi dei magneti ceramici di stronzio ferrite realizzati con stampaggio a compressione bagnata?
Basso costo: la ferrite di stronzio è economica e il processo di modellazione a umido è relativamente semplice, il che le rende più economiche dei magneti delle terre rare.
Alte proprietà magnetiche - Anche senza l'aggiunta di pesanti elementi di terre rare, i magneti di ferrite di stronzio possono raggiungere coercività di 700-1000 kA / m, rendendoli adatti a molte applicazioni.
Consistenza dimensionale - Il processo di stampaggio a compressione consente di produrre tolleranze dimensionali strette e forme magnetiche uniformi in modo coerente.
Stabilità a temperatura - I magneti di ferrite di stronzio hanno alte temperature di Curie, in genere intorno a 450-470 ° C. Mantenono buone proprietà magnetiche su un ampio intervallo di temperatura di funzionamento.
Resistenza alla corrosione - essendo materiali ceramici completamente densi, non sono soggetti a corrosione come magneti legati contenenti additivi.
Capacità di produzione di massa - Il processo di stampaggio è adatto alla produzione automatizzata di grandi volumi di geometrie magnetiche complesse.
Proprietà fisiche dei magneti ferritici sinterizzati
Unità | Ferrite sinterizzata (ceramica) | |
CurieTemperatura | oC | 450 |
Temperatura massima di funzionamento | oC | 350 |
Durezza | - Che cosa? | > 530 |
Densità | g/cm3 | 4.8 ¢ 5.0 |
Permeabilità relativa al rimbalzo | μrec | 1.05-1.1 |
Coefficiente di temperatura Br | %/oC | - Zero.18 |
Coefficiente di temperatura iHc | %/oC | 0.11-0.40 |
Forza anti flessione | N/m2 | (0,5-0,9) × 108 |
Forza anti-compressione | N/m2 | ≥ 6,9 × 108 |
Resistenza alla trazione | N/m2 | (0,2-0,5) × 108 |
Calore specifico | J/kg·K | 600-900 |
Resistenza | Q.cm | > 104 |
Qual è l'applicazione dei magneti ferritici permanenti di Xinheng?
Xinheng produce principalmente i seguenti tipi di magneti per segmenti di arco in ceramica:
Come fa Xinheng a fabbricare il suo magnete permanente di ferrite di stronzio?
PULVERO DI FERRITOSopratore per autoveicoliMagnet
Grado |
||||||||
mT | Gs | KA/m | O | KA/m | O | KJ/m3 | MGOe | |
Y30H-1 | 380-400 | 3800-4000 | 230-275 | 2890-3460 | 235-290 | 2950-3640 | 27.0-32.5 | 3.4-4.1 |
Y30H-2 | 395-415 | 3950-4150 | 275-300 | 3450-3770 | 310-335 | 3890-4200 | 27.0-32.0 | 3.4-4.0 |
Y33H-2 | 410-430 | 4100-4300 | 285-315 | 3580-3960 | 305-335 | 3830-4200 | 31.8-35.0 | 4.0-4.4 |
Y38 | 440-460 | 4400-4600 | 285-305 | 3580-3830 | 294-310 | 3690-3890 | 36.6-40.6 | 4.6-4.8 |
Y40 | 440-460 | 4400-4600 | 330-354 | Altri prodotti | 340-360 | 4270-4520 | 37.6-41.8 | 4.7-5.2 |
Sopratore per autoveicoli TABELLA delle specifiche del magnete
- No, no, no, no. |
Articolo |
R |
r |
W |
L |
h |
Grado |
Applicazione |
1 | W020C | 28 | 21.5 | 50.0 | 50 | 6.3 | Y30H-2 | Motore per pulitori |
2 | W024 | 17.5 | 12.15 | 30.7 | 32 | 5.4 | Y33 | Motore di pompa dell'olio |
3 | W037 | 33 | 30.5 | 60.0 | 41.0 | 7.2 | Y33H-2 | Motore di riscaldamento |
4 | W037A | 35.5 | 33.2 | 64.0 | 38.0 | 7.3 | Y33H-2 | Motore di riscaldamento |
5 | W049 | 48.5 | 41.5 | 53.5 | 30.0 | 7.0 | Y30H-1 | Ventilatore elettrico |
6 | W069 | 48 | 41.25 | 52.0 | 20.0 | 6.65 | Y30H-1 | Ventilatore elettrico |
7 | W092 | 19.2 | 12.9 | 26.4 | 53.0 | 5.6 | Y30H-2 | Motore per finestre |
8 | W082 | 29 | 29 | 33 | 56 | 6 | Y33H-2 | Motore a sterzo servo |
9 | W107 | 29.2 | 27.8 | 34 | 76.5 | 5 | Y33H-2 | Motore a sterzo servo |
10 | W109 | 30.75 | 31.35 | 36.3 | 80 | 5.9 | Y33H-2 | Motore a sterzo servo |
11 | W4180 | 30 | 22.7 | 34.0 | 45.0 | 7.3 | Y33H-2 | Motore di avvio |
12 | W4186 | 36.3 | 33.9 | 64.5 | 36.0 | 8.2 | Y33H-2 | Motore di riscaldamento |
La ferrite a magnete permanente svolge un ruolo importante nei motori per motocicli, utilizzati principalmente nel campo dei motori e dei sensori:
Magneti permanenti nei motori: nei motori dei motocicli (come i motori di avvio o altri motori ausiliari), la ferrite magnetica permanente può essere utilizzata come magnete permanente nella parte del rotore,fornendo il campo magnetico necessarioQuesta progettazione può migliorare l'efficienza del motore e ridurre le dimensioni e il peso del motore, migliorando così le prestazioni e la maneggevolezza della moto.
Ridurre il consumo di energia: rispetto all'utilizzo della corrente fornita dall'alimentazione per generare un campo magnetico, la ferrite a magnete permanente può mantenere un campo magnetico stabile,riducendo così il consumo di energia, che è un fattore importante per migliorare l'efficienza energetica complessiva di una moto.
Miglioramento delle prestazioni di avvio: durante il processo di avvio della motocicletta, il ferrite a magnete permanente può fornire una forte coppia di avvio per garantire che il motore possa avviare senza intoppi.Questo è particolarmente importante in partenze a freddo o in condizioni di carico elevato.
Resistenza alle alte temperature e stabilità: la ferrite a magnete permanente ha una buona resistenza al calore e stabilità, può essere utilizzata in ambienti di lavoro difficili per lungo tempo,per adattarsi al motore della moto a alta temperatura, elevate vibrazioni e altre condizioni di funzionamento.
Applicato ai sensori: in tutti i tipi di sensori delle motociclette (come i sensori di posizione, i sensori di velocità, ecc.),la ferrite magnetica permanente è spesso utilizzata come fonte di campo magnetico per migliorare la precisione di lavoro e la sensibilità del sensore.
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