Présentation du produit et scénarios d'application
Cet aimant cubique à forte stabilité combine une taille compacte avec une résistance exceptionnelle, offrant une polyvalence supérieure dans l'électronique grand public. Sa géométrie cubique garantit une distribution magnétique uniforme, une intégration facile et un alignement stable dans les dispositifs miniaturisés. Idéal pour les haut-parleurs, les capteurs, les connecteurs et les assemblages de précision, il prend en charge des conceptions élégantes et peu encombrantes tout en améliorant l'efficacité et la fiabilité. Offrant une densité énergétique élevée dans un petit format, cet aimant cubique constitue une solution optimale pour les produits grand public de nouvelle génération-exigeant à la fois puissance et miniaturisation.

Spécifications techniques
|
Nom du produit |
aimants cubiques à forte stabilité |
|
Qualité de l'aimant |
N35 (Br supérieur ou égal à 11,8 kGs, Hcj supérieur ou égal à 12 kOe) |
|
Tolérance dimensionnelle |
+/-0.05 |
|
Température de fonctionnement |
Inférieur ou égal à 80 degrés (versions haute-température disponibles) |
|
Densité |
Supérieur ou égal à 7,5 g/cm³ |
|
Champ magnétique de surface |
3 500 G |
|
Flux magnétique |
2,0 mWb (fluxmètre-testé) |
Connaissance de l'aimant en néodyme
Néodyme de terres rares-Fer-Aimant permanent en bore, qualité SH
Paramètres de performance de base :
Induction résiduelle (Br) : ~1,1–1,3 T - Maintient d'excellentes propriétés magnétiques, fournissant un champ magnétique puissant et stable.
Coercivité intrinsèque (Hcj) : supérieure ou égale à 18–20 kOe - Résistance à la démagnétisation considérablement améliorée, adaptable aux environnements plus difficiles.
Produit énergétique maximum (BHmax) : ~270–360 kJ/m³ - Densité d'énergie élevée assurant un fort effet magnétique.
Température de fonctionnement maximale : jusqu'à 150 degrés - Beaucoup plus élevée que les grades N, M et H, adaptée aux environnements à haute -température.

Magnétisation et correspondance de circuits magnétiques
But:
Pour expliquer le fonctionnement de l'aimant dans l'application, pas seulement sa force.
Options de magnétisation disponibles, notammentmagnétisation axiale, radiale, diamétrale et multi-polaire, sélectionnés en fonction des exigences de l'application
Contrôlérépartition du champ magnétiquepour assurer des performances stables et prévisibles dans le circuit magnétique
Assistance technique pourcorrespondance de circuit magnétiquedans les moteurs, capteurs, luminaires et autres assemblages pour améliorer l'utilisation du flux et l'efficacité du système
Contrôle du risque de démagnétisationgrâce à une sélection de qualité appropriée, une conception de magnétisation et une optimisation du circuit magnétique
Cette capacité distinguefabricants d'aimants professionnelsauprès des fournisseurs de matières premières.

Personnalisation et assistance-après-vente pour les aimants NdFeB
Capacités de personnalisation
- Aimant personnaliséqualités et classes de températurepour répondre aux exigences de la candidature
- Sur mesuregéométrie, dimensions et tolérances
- Spécifique à l'application-modes de magnétisation(axial, radial, multi-pôle, segmenté)
- Sélection derevêtements de surfacepour la résistance à la corrosion et la durabilité environnementale
- Performances magnétiques contrôlées pour garantir la cohérence et la répétabilité
Assistance après-vente-
- En courssupport technique tout au long du cycle de vie du produit
- Suivi des performances et conseils d’application après livraison
- Analyse des causes profondes-et actions correctives en cas de problèmes de qualité
- Prise en charge de l'optimisation de la conception et des futures mises à niveau des produits
FAQ
T1. Comment la démagnétisation irréversible est-elle testée dans les aimants NdFeB ?
La démagnétisation irréversible est évaluée en exposant les aimants à des températures élevées et à des champs magnétiques démagnétisants externes. Les propriétés magnétiques sont mesurées avant et après les tests pour quantifier la perte de flux permanente et garantir la conformité aux exigences de l'application.
Q2. Comment vérifier la stabilité de la coercivité intrinsèque (Hcj) ?
La coercitivité intrinsèque est vérifiée à l'aide de mesures de boucle d'hystérésis effectuées avant et après le vieillissement thermique, les cycles de température et l'exposition au champ magnétique pour garantir une résistance à long terme à la démagnétisation.
Q3. Comment les performances de vieillissement magnétique sont-elles évaluées ?
Le vieillissement magnétique est évalué par des tests de stockage à long terme-à haute température-, allant généralement de 500 à 1 000 heures. La perte de flux magnétique est surveillée périodiquement pour confirmer la stabilité des performances sur la durée de vie prévue.
Contactez-nous
Téléphone/WhatsApp/WeChat : +86 13829120676
E-mail:Info@jinconn.com
Adresse:Zone industrielle de Xiaohe, ville de Daojiao, ville de Dongguan, province du Guangdong, Chine
étiquette à chaud: aimants de cube de forte stabilité, fabricants d'aimants de cube de forte stabilité en Chine, usine, Aimants cube de haute qualité, Aimants Cube de Haute Rémanence, Aimants cube à propriétés à haute rémanence, Aimants cubiens résistants à haute température, Aimants cube de stabilité puissants, Aimants à cubes triple revêtement

