• 10Jun, 2023

    소결 페라이트의 응용 소개

    소결 페라이트의 응용 소개

  • 09Jun, 2023

    영구 자석의 감자 및 안정화 처리 방법

    영구자석 보조 여자기는 일반 AC 여자기와는 다르므로 임의로 분해 조립하지 마십시오. 분해 조립으로 인한 자기 손실의 위험이 있습니다. 특히 구조가 잘 이해되지 않고 필요한 기술적 예방 조치, 안전 보호 조치 및 필요한 공정 장비가 취해지지 않은 경우 함부로 분해 또는 조립하면 모터가 손상될 뿐만 아니라 작동 오류 및 부주의로 인해 모터가 손상될 수 있습니

  • 08Jun, 2023

    영구 자석의 자화 방법

    영구자석의 자기성능의 자기안정성은 영구자석의 품질을 측정하는 가장 중요한 자기성능지표 중 하나이다. 자기소거율, 즉 영구자석의 자기유도 감쇠율로 표현된다. 자기 성능은 결코 영원하지 않기 때문에 내부 및 외부 원인으로 인해 자연스럽게 자기 유도 감쇠가 발생합니다. 그 내부 원인에는 자성체의 구조 변화에 의한 자기 변화 및 자화 후 자기 효과가 포함됩니다.

  • 07Jun, 2023

    NdFeB와 SmCo 자석의 차이점

    네오디뮴 철 붕소, 잔류물은 사마륨 코발트보다 높으며 현재 약 55에 도달할 수 있으며 사마륨 코발트는 32에 도달할 수 있습니다. SMCO보다 낮습니다. 보자력은 감자에 저항하는 능력입니다.

  • 06Jun, 2023

    쿼츠 시계 스테퍼 모터 자석 소개

    석영 시계 스테퍼 모터 자석은 일반적으로 사마륨 코발트 및 네오디뮴 철 붕소 재료로 만들어지며 얇은 링 자석이 사용됩니다. 자석의 외경은 {0}}.8-2mm, 내경은 0.25-0.6mm, 높이는 약 0.{ {6}}.6mm. 방사형 자화를 위해 사용되는 SmCo 자석의 표면은 도금되지 않을 수 있으며 NdFeB 니켈 도금 또는 Parylene의 표면이 대부분

  • 05Jun, 2023

    자기 링 제조 과정에서 볼 밀의 기능 및 특성

    자기 링을 만드는 과정과 과정에 관계없이 무시할 수 없습니다. 고품질 마그네틱 링 제품을 만들고 싶다면 엄격한 작업 방법과 고급 기계 생산을 거쳐야 합니다. 그래야만 자기 링을 최고, 최고, 가장 독특한 품질로 만들 수 있습니다.

  • 03Jun, 2023

    본드 자석의 성능 저하 원인

    우리 모두는 본드 자석이 소결 네오디뮴 자석보다 자기 특성이 좋지 않다는 것을 알고 있지만 그 이유는 무엇입니까? 한두 가지 말씀해 주시겠습니까? 오늘은 본드 자석의 성능 저하에 대한 두 가지 이유를 말씀드리겠습니다.

  • 02Jun, 2023

    모양의 자석 소개

    자석은 사람들이 사용하는 과정에서 많은 변화를 겪었다. 이러한 변경 사항은 모양에서 속성으로 지속적으로 개선되었습니다. 오늘날 자석은 사람들의 지속적인 변화 이후 더욱 유용해졌으며 사람들에게 더 많은 도움을 제공합니다. 사람들이 느낄 수 있는 것들이다. 특별한 모양의 자석은 현재 사람들이 널리 사용하고 있으며 지속적인 노력 끝에 사람들은 마침내 이런 종류의

  • 01Jun, 2023

    의료용 센서에서 자석의 응용 및 기능 소개

    우리는 모두 우리 삶의 다양한 분야에서 널리 사용되는 자석에 매우 익숙합니다. 많은 제품이 유용할 것입니다. 오늘은 의료용 센서에 자석을 적용하는 방법에 대해 말씀드리겠습니다. 주요 기능은 무엇입니까?