indeks

Trwałe magnesy SmCo ziem rzadkich

Specyfikacje
1. Magnes SmCo, magnes trwały, magnes ziem rzadkich
2. Doskonała odporność na korozję, wysoka temperatura pracy.
Nasz magnes SmCo może być produkowany w różnych kształtach, rozmiarach i klasach w ramach naszej niestandardowej usługi magnesów SmCo (na zamówienie).

  • Informacja

Dostawca z Chin Hurtowy super mocny, dostosowany magnes samarowo-kobaltowy SmCo

W porównaniu z magnesami neodymowymi, magnesy samarowo-kobaltowe znacznie lepiej nadają się do pracy w wysokich temperaturach. Dlatego doskonale nadaje się do produkcji silników z magnesami trwałymi o wysokiej wydajności i produktów używanych w bardzo skomplikowanych środowiskach pracy. Ponadto ma bardzo dużą odporność na rdzę, więc powszechnie nie wymaga galwanizacji.

Rare Earth Permanent SmCo Magnets

Specyfikacje

(1"=25,4mm; 1 funt = 0,453 kg)

Wymiary: OD40 x ID20 x 5mm

Tolerancje: +/- 0,1 mm x ± 0,05 mm (± 0,004"x ±0,002")

Materiał: Sm2Co17

Poszycie/powłoka: nie dotyczy

Kierunek magnesowania: osiowo, z biegunami na płaskich powierzchniach

Maksymalna temperatura pracy: 350ºC

 

Cechy

Silny magnes pierścieniowy SmCo to alternatywny magnes ziem rzadkich. Jest często używany w zastosowaniach lotniczych, motoryzacyjnych i wojskowych. Zwykle jest słabszy niż neodym NdFeB w temperaturze pokojowej.

Samarium Cobalt SmCo może być używany w ekstremalnych temperaturach i temperaturach. Ma również bardzo wysoką koercję, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań w silnikach wysokotemperaturowych.

Samar-kobalt ma również wyjątkowo dobre współczynniki temperaturowe, dzięki czemu moc wyjściowa magnesu jest bardzo stabilna przy niewielkich zmianach temperatury. Jest bardzo popularny w aplikacjach wykrywania o znaczeniu krytycznym.


Dane techniczne SmCo Magnet

Materiał

Stopień

 Produkt energetyczny(BH)maks

Indukcja szczątkowa Br (min-max)

Siła przymusu Hcb(min-max)

Wewnętrzna siła przymusu Hcj(min-max)

Gęstość

Wielebny Współczynnik Tenp α(Br)

Curie Temp TC

Maks. temp. robocza Tw

KJ/m3

MGsOe

T

KG

KA/m

TY

KA/m

TY

g/cm 3

%/ºC

C

C

SmCo5

XG16

120~143

15~18

0,77-0,86

7,7-8,6

613-716

7,7-9,0

≥1194

≥15,0

8.3

-0,04

≥740

250

XG16H

120~143

15~18

0,77-0,86

7,7-8,6

613-716

7,7-9,0

≥1592

≥20,0

XG18

135~159

17~20

0,81~0,92

8.1~9.2

637~756

8,0 ~ 9,5

≥1194

≥15,0

XG18H

135~159

17~20

0,81~0,92

8.1~9.2

637~756

8,0 ~ 9,5

≥1592

≥20,0

XG20

151~175

19~22

0,85 ~ 0,95

8,5~9,5

637~756

8,0 ~ 9,5

≥1194

≥15,0

XG20H

151~175

19~22

0,85 ~ 0,95

8,5~9,5

637~756

8,0 ~ 9,5

≥1592

≥20,0

XG22

167~191

21~24

0,89~1,0

8,9~10,0

661~772

8,3~9,7

≥1194

≥15,0

XG22H

167~191

21~24

0,89~1,0

8,9~10,0

661~772

8,3~9,7

≥1592

≥20,0

Sm2Co17

XGS24M

175~199

22~25

0,92~1,04

9,2~10,4

318~788

4,0 ~ 9,9

398~1194

5,0 ~ 15,0

8.4

-0,03

≥850

350

XGS24

175~199

22~25

0,92~1,04

9,2~10,4

661~796

8,3~10,0

1194~1990

15,0~25,0

XGS24H

175~199

22~25

0,92~1,04

9,2~10,4

661~804

8,3~10,1

> 1990

>25.0

XGS26M

191~215

24~27

1,0 ~ 1,06

10,0~10,6

318~796

4,0 ~ 10,0

398~1194

5,0 ~ 15,0

XGS26

191~215

24~27

1,0 ~ 1,06

10,0~10,6

677~820

8,5~10,3

1194~1990

15,0~25,0

XGS26H

191~215

24~27

1,0 ~ 1,06

10,0~10,6

677~820

8,5~10,3

> 1990

>25.0

XGS28M

207~231

26~29

1,04 ~ 1,10

10,4~11,0

318~804

4,0 ~ 10,1

398~1194

5,0 ~ 15,0

XGS28

207~231

26~29

1,04 ~ 1,10

10,4~11,0

677~820

8,5~10,3

1194~1990

15,0~25,0

XGS28H

207~231

26~29

1,04 ~ 1,10

10,4~11,0

677~820

8,5~10,3

> 1990

>25.0

XGS30M

223~247

28~31

1,07~1,12

10,7~11,2

318~804

4,0 ~ 10,1

398~1194

5,0 ~ 15,0

XGS30

223~247

28~31

1,07~1,12

10,7~11,2

700~828

8,8~10,4

1194~1990

15,0~25,0

XGS30H

223~247

28~31

1,07~1,12

10,7~11,2

700~828

8,8~10,4

> 1990

>25.0

XGS32M

231~255

29~32

1,09 ~ 1,15

10,9~11,5

318~804

4,0 ~ 10,1

398~955

5,0~12,0

XGS32

231~255

29~32

1,09 ~ 1,15

10,9~11,5

716~836

9,0 ~ 10,5

> 955

>12.0

Współczynnik niskotemperaturowy Sm2Co17

XGS22LT

159~183

20~23

0,90 ~ 0,99

9,0 ~ 9,9

677~756

8,5~9,5

≥1194

≥15,0

8.4

-0,015

≥850

350











Aplikacja

Magnesy ziem rzadkich SmCo mają dużą odporność na korozję i utlenianie, które są szeroko stosowane w lotnictwie, lotnictwie, obronie narodowej i przemyśle wojskowym, komponentach mikrofalowych, komunikacji, sprzęcie terapeutycznym, instrumentach, aparaturze, różnego rodzaju czujnikach urządzeń do transmisji magnetycznej, procesor magnetyczny , mechaniczne i magnetyczne maszyny podnoszące.


Często zadawane pytania:

Q1. Co to jest magnes pierścieniowy SmCo?

A1. Magnes pierścieniowy SmCo to okrągły magnes ziem rzadkich wykonany ze stopu samaru i kobaltu z otworem pośrodku. Charakteryzuje się dużą siłą magnetyczną i stabilnością temperaturową.


Q2. Jakie są cechy magnesów pierścieniowych SmCo?

A2. Magnesy pierścieniowe SmCo mają wysoką siłę magnetyczną, doskonałą stabilność temperaturową i wysoką odporność na rozmagnesowanie. Są również kruche i stosunkowo drogie w porównaniu z innymi rodzajami magnesów.


Q3. Jakie są zastosowania magnesów pierścieniowych SmCo?

A3. Magnesy pierścieniowe SmCo są używane w różnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w czujnikach, pompach i silnikach. Wykorzystywane są również w przemyśle naukowym, medycznym i motoryzacyjnym.


Q4. Jak powstają magnesy pierścieniowe SmCo?

A4. Magnesy pierścieniowe SmCo są wytwarzane w procesie zwanym metalurgią proszków, który obejmuje mieszanie surowców, prasowanie ich do pożądanego kształtu, a następnie spiekanie magnesu w piecu. Otwór w środku jest dodawany przez wiercenie lub szlifowanie bezkłowe.


Pytanie 5. Jakie są zalety magnesów pierścieniowych SmCo?

A5. Magnesy pierścieniowe SmCo mają wysoką siłę magnetyczną, doskonałą stabilność temperaturową i wysoką odporność na rozmagnesowanie. Są również odporne na korozję i nie wymagają powłok.





Uzyskaj najnowszą cenę? Odpowiemy najszybciej jak to możliwe (w ciągu 12 godzin)
This field is required
This field is required
Required and valid email address
This field is required
This field is required