Vázaný magnet označuje kompozitní těleso vytvořené smícháním magnetického prášku s určitými permanentními magnetickými vlastnostmi a určitým podílem pojiva podle určitého lisovacího procesu. Pokud je během lisování aplikováno orientační magnetické pole, směr snadné magnetizace magnetického prášku je ve stejném směru v magnetu, což je anizotropně vázaný magnet, v opačném případě se jedná o izotropní magnet. Lepené magnety se používají především k výrobě mikromotorů, krokových motorů, magnetických těsnících kroužků, různých hraček atd.
Výhody lepených magnetů
Flexibilita designu
Lepené magnety lze snadno tvarovat do složitých tvarů a přizpůsobených designů, které je obtížné nebo nemožné dosáhnout se slinutými magnety. To umožňuje větší flexibilitu při návrhu produktu.
Nákladově efektivní výroba
Výrobní proces lepených magnetů, jako je vstřikování nebo spojování tlakem, je obecně nákladově efektivnější, zejména u velkoobjemových výrobních sérií. Je ideální pro hromadnou výrobu, protože zřídka vyžaduje řezání materiálu, který zahrnuje.
Nízké magnetické ztráty
Lepené magnety obvykle vykazují nižší ztráty vířivými proudy ve srovnání se slinutými magnety, což je činí vhodnými pro vysokofrekvenční aplikace, jako jsou motory a senzory.
Odolnost proti korozi
Lepené magnety jsou často vyrobeny z materiálů, které jsou ze své podstaty odolné vůči korozi, nebo mohou být potaženy ochrannými vrstvami, díky čemuž jsou vhodné pro použití v prostředí, kde je přítomna vlhkost nebo chemikálie.
-
Lepené magnety SmCo se skládají z jemně práškového magnetického materiálu SmCo smíchaného s polymerním pojivem, jako je epoxid nebo nylon. Prášek SmCo obvykle obsahuje samarium,
-
Lepené feritové magnety, také známé jako keramické magnety, jsou vyrobeny z kombinace oxidu železa a uhličitanu barnatého nebo strontnatého, smíchané s polymerním pojivem. Tyto
-
Bonded NdFeB Magnet je třída magnetů vzácných zemin vyrobených spojením prášku NdFeB s polymerním pojivem, výsledkem je kompozitní materiál, který kombinuje magnetické vlastnosti
Proč si vybrat nás
Bohaté zkušenosti
Náš rostoucí tým výzkumu a vývoje, který byl založen v roce 2001, se v současné době skládá z 20 technických inženýrů, kteří se věnují poskytování proaktivní a prozíravé podpory našim zákazníkům, vedoucímu vývoji produktů a inovacím s cílem lépe sloužit současnému trhu.
Kompletní kvalifikace
Specializujeme se na permanentní slinuté magnety neodym-železo-bor (NdFeB), magnety samarium-kobalt (SmCo), magnety hliník-nikl-kobalt (AlNiCo) a související sestavy, všechny mají certifikaci ISO9001 a SGS.
Silná výrobní kapacita
Naše roční produkce zahrnuje 800 tun NdFeB magnetů a 6000 tun feritových magnetů, spolu s Alnico, SmCo a plastovými pryžovými magnety.
Poprodejní služby
Poskytujeme komplexní poprodejní podporu, včetně odstraňování problémů, opravárenských služeb a zákaznické pomoci, což zajišťuje spokojenost i po nákupu.
Typy lepených magnetů
Lepený feritový magnet
Lepené feritové magnety, známé také jako keramické magnety, jsou vyrobeny z kombinace oxidu železa a uhličitanu barnatého nebo strontnatého ve směsi s polymerním pojivem. Tyto magnety jsou vyráběny lisovacím procesem, který umožňuje složité tvary a velikosti a nabízí cenově výhodné a všestranné řešení pro různé průmyslové aplikace. Jsou známé pro svou střední magnetickou sílu, vynikající odolnost proti korozi a tepelnou stabilitu.
Lepený NdFeB magnet
Lepené magnety NdFeB jsou třídou magnetů vzácných zemin vyrobených spojením prášku NdFeB s polymerním pojivem, jehož výsledkem je kompozitní materiál, který kombinuje magnetické vlastnosti NdFeB s všestranností různých tvarů a velikostí. Tyto magnety nabízejí řadu výhod, díky nimž jsou vhodné pro různé aplikace v různých průmyslových odvětvích.
Lepený magnet SmCo
Lepené magnety SmCo se skládají z jemně práškového magnetického materiálu SmCo smíchaného s polymerním pojivem, jako je epoxid nebo nylon. Prášek SmCo obvykle obsahuje samarium, kobalt a další prvky, jako je železo a měď, aby se zlepšily magnetické vlastnosti. Výsledkem této směsi jsou magnety, které vykazují vynikající tepelnou stabilitu a odolnost proti demagnetizaci.
Povrchový magnetismus
Slinuté magnety mají na svém povrchu silný magnetický tah, protože jsou husté a kompaktní. Díky tomu jsou ideální pro vysoce výkonná použití, jako jsou elektromotory a přístroje MRI, kde jsou zapotřebí silné a stabilní magnety. Často jsou navrženy tak, aby fungovaly nejlépe v konkrétních směrech, což zvyšuje jejich výkon v těchto směrech.
Lepené magnety mají slabší povrchový magnetismus, protože obsahují polymerní pojivo, díky čemuž jsou méně husté. Dají se však snadno tvarovat a jsou levnější na výrobu. Mohou mít jednotnou magnetickou sílu nebo preferovaný směr, díky čemuž jsou vhodné pro předměty, jako je spotřební elektronika, malé motory a senzory, kde je důležitá flexibilita tvaru a střední magnetická síla.
Materiálové složení a vlastnosti
Slinuté magnety jsou vyrobeny ze zhutněných a zahřátých magnetických prášků, jejichž výsledkem je hustá a robustní struktura. Jsou primárně složeny z materiálů jako NdFeB (neodym-železo-bor) a SmCo (samarium-kobalt), známé pro svou vysokou magnetickou sílu a tepelnou stabilitu.
Na rozdíl od toho jsou vázané magnety složeny z magnetického prášku smíchaného s pojivem, jako je polymer nebo pryskyřice. To umožňuje flexibilitu tvaru a velikosti, ale výsledkem je nižší hustota a magnetická síla ve srovnání se slinutými magnety.


Výrobní procesy
Výrobní proces pro slinuté magnety zahrnuje práškovou metalurgii, kde je magnetický prášek zhutněn pod vysokým tlakem a poté slinován při vysokých teplotách. Výsledkem tohoto procesu je hustě zabalený magnet s vyššími magnetickými vlastnostmi.
Na druhé straně se lepené magnety vyrábějí smícháním magnetického prášku s pojivem a lisováním směsi pomocí technik vstřikování nebo lisování. Tento proces je přímočařejší a nákladově efektivnější a umožňuje výrobu magnetů složitých tvarů bez nutnosti dalších úprav.
Fyzikální vlastnosti
Slinuté magnety se mohou pochlubit vysokou pevností díky své husté struktuře, takže jsou ideální pro aplikace, kde jsou vyžadována silná magnetická pole. Jsou však křehké a při neopatrném zacházení se mohou snadno zlomit. Potřebují také ochranné nátěry, aby se zabránilo korozi.
Lepené magnety jsou v tomto případě pružnější a odolnější díky pojivu v jejich složení. Díky tomu je lze snadněji tvarovat do přesných tvarů a velikostí, přičemž vlastní odolnost proti korozi snižuje potřebu dalších nátěrů.
Složení lepených magnetů
Abychom lépe porozuměli lepeným magnetům, je nezbytné podívat se na jejich strukturu. Tyto magnety jsou spojením dvou klíčových složek: magnetických prášků a pojivových materiálů.
Magnetické prášky
Magnetické částice používané při výrobě spojených magnetů jsou kritické pro jejich provoz. Tyto prášky mohou být vyrobeny z různých materiálů, z nichž každý nabízí jedinečné vlastnosti: Tyto prášky mohou být vyrobeny z více materiálů, z nichž každý nabízí jedinečné vlastnosti:
Ferit:Feritové prášky jsou také známé jako keramické magnety a jsou poměrně levnější a zároveň mají tu výhodu, že je nelze snadno demagnetizovat.
Neodym-železo-bor (NdFeB):Některé magnety vzácných zemin mají pevnou magnetickou sílu a jsou ideální pro použití s vysokým výkonem.
Samarium-kobalt (SmCo):Existuje více možností pro materiály vzácných zemin a prášky SmCo mají teplotní stabilitu a odolnost proti korozi.
Alnico:Alnico (hliník-nikl-kobalt) prášky se používají ve specifických aplikacích, kde je běžnou charakteristikou vysoká teplota.
Vázací materiály
Pojivo je médium pro spojování magnetických částic, které umožňuje spojeným magnetům mít své vlastnosti. Mezi běžné spojovací materiály patří:
Termoplasty:Některé materiály zahrnují nylon, polyamid a polyfenylensulfid (PPS), které kromě mechanické pevnosti poskytují lepší tvarovatelnost.
termosety:Epoxidové pryskyřice mají dobrou tepelnou stabilitu a určitý stupeň smrštění nebo bobtnání a tato vlastnost je činí vhodnými pro výrobu automobilových elektrických konektorů.
Elastomery:Používají se materiály s vlastnostmi pryže, jako je nitrilový kaučuk, které jsou pružné s rázovou pevností.
Jaké jsou 4 výrobní procesy lepených magnetů?
Lisování lisováním
Lisování se široce používá k výrobě lepených magnetů a je jedním z nejpřímějších procesů. Funguje to takto: Magnetický prášek se přidá a zapracuje do termosetového pojiva, obvykle epoxidové pryskyřice. Lisování dvou výrobků se provádí umístěním směsi do dutiny formy. To má za následek vytvrzení a ztuhnutí pojiva a aplikaci tepla a tlaku v této fázi. Konečným produktem je tedy vysoce složený magnet s dobrou rozměrovou stabilitou.
Vstřikování
Vstřikování je preferováno pro velkoobjemovou výrobu lepených magnetů: Vstřikování je preferováno pro velkoobjemovou výrobu lepených magnetů: Magnetický prášek je začleněn do termoplastického základního materiálu. Složky směsi se taví a zahřívají, dokud nedosáhnou tekuté konzistence. Roztavený materiál je pak vytlačován do dutiny formy obrovským tlakem. Poté se forma ochladí; tento proces také zpevňuje magnet.
Vytlačování
Extruze se používá k vytvoření dlouhých souvislých tvarů: Extruze se používá k vytvoření dlouhých, souvislých tvarů: Magnetický prášek a termoplastické pojivo se spojí tam, kde se společně zahřejí. Připravená směs se protlačí matricí o požadované ploše průřezu na vyráběném dílu. Vytlačený materiál se ochladí a poté se nařeže na požadovanou délku.
Kalandrování
Kalandrování se používá k výrobě tenkých, flexibilních magnetických listů: Magnetický prášek a elastomerní pojivo jsou smíchány. Poté se převaluje mezi válci, aby se získala tenká vrstva směsi, aby se vytvořily hranolky. Před řezáním na požadovanou velikost musí být list odebrán a vyroben tak, aby měl magnetické vlastnosti.
Aplikace lepených magnetů
Dopravní průmysl
V dopravním průmyslu pomáhá optimálně navržený motor s izotropně vázanými magnety snížit hmotnost a objem motoru o 50 % až 60 %. Očekává se proto, že nárůst přijetí lepených magnetů v automobilovém průmyslu, kvůli jejich lehké vlastnosti, bude během prognózovaného období řídit globální trh s lepenými magnety.
Elektrická zařízení
Lepený magnet hraje důležitou roli v různých elektrických zařízeních nezbytných pro každodenní život. Ty se používají v různých elektronických předmětech, jako jsou pevné disky, skenery, ovladače DVD a CD a mobilní telefony. Lepené magnety se také používají v audio zařízení, jako jsou reproduktory, sluchátka a mikrofony.
Lékařská zařízení
Lepené magnety jsou nezbytné v lékařských zařízeních, jako jsou přístroje MRI, naslouchátka a malé přesné motory používané v diagnostických zařízeních. Díky své stabilitě a možnosti přizpůsobení pro konkrétní aplikace jsou cenné v lékařské oblasti.
Letecký průmysl
V leteckých aplikacích se lepené magnety používají v gyroskopech, ovladačích a senzorech. Díky vysokému poměru pevnosti k hmotnosti a odolnosti vůči kolísání teplot jsou vhodné pro použití v náročných prostředích.
Jak správně skladovat lepené magnety
Vlhkost a teplota
Lepené magnety by měly být skladovány v suchém prostředí s nízkou vlhkostí, aby se zabránilo korozi. V ideálním případě by měly být uchovávány při pokojové teplotě, protože extrémní teploty mohou ovlivnit jejich magnetické vlastnosti. Zejména vysoké teploty mohou způsobit demagnetizaci.
Prevence koroze
Ačkoli je mnoho lepených magnetů potaženo ochrannými vrstvami (jako je nikl, zinek nebo epoxid), jsou stále náchylné ke korozi, jsou-li vystaveny vlhkosti. Použití balíčků se silikagelem ve skladovacích nádobách může pomoci kontrolovat úroveň vlhkosti a chránit spojené magnety před korozí.
Způsoby skladování
Ke skladování lepených magnetů používejte nemagnetické nádoby. Ideální jsou plastové nebo dřevěné krabice, které neruší magnetická pole. U menších lepených magnetů mohou jednotlivé přihrádky uvnitř nádoby zabránit jejich vzájemnému přitahování.
Použití rozpěrek a držáků
Distanční vložky jsou materiály umístěné mezi magnety, aby je udržely od sebe, čímž se snižuje riziko náhodných kolizí. Držáky, často vyrobené z měkkého železa, se používají k přemostění pólů spojených magnetů, čímž se snižuje vnější magnetické pole a manipulace s spojenými magnety je bezpečnější.
Organizační tipy
Označení skladovacích kontejnerů velikostí, tvarem a silou spojeného magnetu může pomoci při organizaci a rychlém nalezení požadovaných magnetů. Kromě toho může vedení inventárního deníku pomoci při sledování využití a skladování vaší sbírky lepených magnetů.
Bezpečnostní tipy
Neskladujte spojené magnety v blízkosti elektrických zařízení. Magnety generují dalekosáhlé silné magnetické pole, které může poškodit váš počítač, notebook, reproduktory a další zařízení pro ukládání dat (např. HDD).
Magnetické pole také poškozuje magnetický proužek kreditních a EC karet a činí jej nečitelným. Proto se ujistěte, že lepené magnety jsou uloženy mimo citlivé bankovní karty.
Lepené magnety skladujte tak, aby se lidé s kardiostimulátorem nemohli dostat příliš blízko. Magnety mohou rušit funkci těchto zařízení.
Při výběru místa uložení zvažte teplotní odolnost vašich lepených magnetů. Většina lepených magnetů trvale ztratí část své adhezní síly při teplotách nad 80 stupňů.
FAQ
Jako jeden z nejprofesionálnějších výrobců a dodavatelů lepených magnetů v Číně se vyznačujeme kvalitními produkty a dobrými službami. Neváhejte a kupte si lepené magnety na prodej zde z naší továrny.



