video
Ferrite Disc Magnet
Ferrite Disc Magnet
Ferrite Disc Magnet
Ferrite Disc Magnet
Ferrite Disc Magnet
Ferrite Disc Magnet
1/2
<< /span>
>

Ferrytowy magnes tarczowy

Ceramika magnetyczna odnosi się głównie do ceramiki ferrytowej, która jest złożonym tlenkiem składającym się głównie z tlenku żelaza i innych tlenków żelaza lub metali ziem rzadkich. Ferryt jest głównie rodzajem półprzewodnika. Jego rezystywność jest znacznie wyższa niż w przypadku ogólnych metalowych materiałów magnetycznych. Ma zalety małych strat prądów wirowych, niezrównanej wydajności kosztowej i wysokiej odporności na korozję.

Ferrytowy magnes tarczowy

Ceramika magnetyczna odnosi się głównie do ceramiki ferrytowej, która jest złożonym tlenkiem składającym się głównie z tlenku żelaza i innych tlenków żelaza lub metali ziem rzadkich. Ferryt jest głównie rodzajem półprzewodnika. Jego rezystywność jest znacznie wyższa niż w przypadku ogólnych metalowych materiałów magnetycznych. Ma zalety małych strat prądów wirowych, niezrównanej wydajności kosztowej i wysokiej odporności na korozję. Magnesy tarczowe ferrytowe są również mierzone na podstawie średnicy (D) i grubości (T), co jest dokładnie podobne do magnesów tarczowych neodymowych. Dostępne w różnych rozmiarach ferrytowe magnesy tarczowe obejmują szeroki zakres prostych zastosowań, w tym magnesy na lodówkę, magnesy na pamiątki i magnesy na tablice. Oprócz wyżej wymienionych zastosowań cywilnych ceramiczne magnesy tarczowe mogą być również stosowane w czujnikach, licznikach energii elektrycznej, instrumentach i sprzęcie medycznym. W dziedzinie technologii wysokiej częstotliwości i mikrofalowej, takiej jak technologia radarowa, technologia komunikacyjna, technologia kosmiczna, komputery elektroniczne itp., jest szeroko stosowana.

product-2346-800

Ceramika magnetyczna to materiał funkcjonalny o szerokim zastosowaniu. Jako jeden z podstawowych materiałów w przemyśle elektronicznym został w ostatnich latach bardzo rozwinięty. Ludzie zbadali i opracowali wiele nowych rodzajów ceramiki magnetycznej, takich jak ferryt o wysokiej częstotliwości i niskim zużyciu energii do przełączania zasilaczy, szerokopasmowy ferryt pochłaniający mikrofale, nanokrystaliczna ceramika magnetyczna o dużej sile koercji, materiały nadprzewodzące i uporządkowane magnetycznie typu R2CuO2, chłodzenie magnetyczne w temperaturze pokojowej materiały i tak dalej. Materiały te działają lepiej i są bardziej uniwersalne. Ich rozwój z pewnością odegra ważną rolę w promowaniu rozwoju elektroniki, komputerów, automatyki i innych gałęzi przemysłu.

Wyślij zapytanie

(0/10)

clearall