Ferrittmagneter er en type permanentmagnet laget av jernoksid (Fe2O3) og barium eller strontiumkarbonat (BaCO3 eller SrCO3). De er kjent for sin utmerkede korrosjonsmotstand, lave kostnader og høye koercitivitet, noe som gjør dem ideelle for bruk i et bredt spekter av industrielle applikasjoner.
Det er to hovedtyper av ferrittmagneter: isotrope og anisotrope. Isotropiske ferrittmagneter har en tilfeldig orientering av sine magnetiske domener, noe som betyr at de har samme magnetiske egenskaper i alle retninger . Anisotrope ferrittmagneter har derimot en foretrukket magnetiseringsretning , som gir dem høyere magnetisk energi og større magnetisk styrke i den foretrukne retningen.
Magnetiske egenskaper: Isotropiske ferrittmagneter har lavere magnetiske egenskaper sammenlignet med anisotrope ferrittmagneter. Anisotropiske magneter har en foretrukket magnetiseringsretning som gir dem høyere magnetisk energi og større magnetisk styrke i den foretrukne retningen.
Magnetisering: Isotropiske ferrittmagneter har en tilfeldig orientering av sine magnetiske domener, noe som betyr at de kan magnetiseres i alle retninger. Anisotropiske magneter har derimot en foretrukket magnetiseringsretning og må magnetiseres i en bestemt retning for å oppnå maksimal magnetisk styrke.
Produksjon: Isotropiske ferrittmagneter kan produseres ved hjelp av en enklere produksjonsprosess, noe som gjør dem mer kostnadseffektive sammenlignet med anisotrope magneter. Anisotropiske magneter krever en mer kompleks produksjonsprosess, noe som gjør dem dyrere.
Applikasjoner: Isotropiske ferrittmagneter er egnet for applikasjoner som krever komplekse former eller flerpolede magnetiseringsmønstre. Anisotropiske magneter er egnet for høyytelsesapplikasjoner som krever et sterkt magnetfelt, for eksempel elektriske motorer, generatorer og magnetiske koblinger.
Form: Isotropiske magneter kan enkelt formes ved bruk av konvensjonelle maskineringsteknikker, mens anisotrope magneter er vanskelige å forme på grunn av deres foretrukne magnetiseringsretning.
①Eksempel: Høyttalere
Bevis: Isotropiske ferrittmagneter brukes ofte i høyttalere på grunn av deres evne til å produsere et magnetfelt i alle retninger. Dette gir mulighet for et flerpolet magnetiseringsmønster som er nødvendig for at høyttaleren skal produsere en klar lyd av høy kvalitet.
②Eksempler: Magnetiske separatorer. Isotropiske ferrittmagneter brukes ofte i magnetiske separatorer, som brukes til å fjerne jernholdige forurensninger fra væsker eller pulver. Magnetene genererer et sterkt magnetfelt som tiltrekker og fanger opp magnetiske partikler, og skiller dem fra resten av materialet.
Bevis: En studie publisert i Journal of Magnetism and Magnetic Materials sammenlignet ytelsen til isotrope og anisotrope ferrittmagneter i en magnetisk separator for å fjerne jernpartikler fra vann. Forskerne fant at isotrope ferrittmagneter var mer effektive til å fjerne jernpartikler, med en fangsteffektivitet på over 99 %, sammenlignet med anisotrope magneter med en fangsteffektivitet på 91 %. Forskerne tilskrev den overlegne ytelsen til isotropiske magneter til deres evne til å generere et flerpolet magnetfelt som er mer effektivt til å fange jernholdige partikler fra væsken.
①Eksempel: Elektriske motorer
Bevis: Anisotrope ferrittmagneter brukes ofte i elektriske motorer fordi de har en foretrukket magnetiseringsretning, som gir et sterkt og stabilt magnetfelt. Dette resulterer i en mer effektiv motor med større dreiemoment og effekt.
②Eksempel: Magnetiske koblinger
Bevis: Anisotropiske ferrittmagneter brukes også i magnetiske koblinger på grunn av deres sterke magnetfelt. I denne applikasjonen brukes magnetene til å overføre dreiemoment fra en roterende aksel til en annen, uten behov for fysisk kontakt mellom akslene. Det sterke magnetfeltet til de anisotrope ferrittmagnetene sikrer en stabil og pålitelig kobling mellom akslene.
Zhejiang Zhongke Magnetic Industry Co., Ltd er profesjonell produsenter av ferrittmagneter i Kina , prosessen med ferrittmagneter inkludert blanding og pressing av råvarene, sintring, maskinering og etterbehandling. Vi bruker ulike produksjonsteknikker, som tørrpressing eller våtpressing, for å lage forskjellige former og størrelser på magneter.