
Sm2co17 Klasse 26 1mm dicker Magnet
Diese kleinen Samarium-Kobalt-Scheibenmagnete gehören zu den kleinsten in unserem Sortiment. Wenn sie verwendet werden, um einen anderen Magneten anzuziehen, anstatt eine Metalloberfläche wie Stahl, verdoppelt sich die Zugkraft zwischen den beiden Magneten effektiv, was für ihre Größe eine unglaubliche Zugkraft erzeugt.
Produktbeschreibung
50er Packung.
2 mm Durchmesser x 1 mm dick.
+/-0,1 mm Toleranz.
Der Nord- und Südpol jedes Magneten befinden sich auf gegenüberliegenden Flächen mit 2 mm Durchmesser.
Jeder Magnet kann ein Stahlgewicht von bis zu 0,06 kg vertikal von der Magnetfläche tragen, wenn er bündigen Kontakt mit einer Oberfläche aus Weichstahl hat.
Hervorragende Beständigkeit gegen Entmagnetisierung.
Maximale Betriebstemperatur von 300 Grad Celsius.
Diese kleinen Samarium-Kobalt-Scheibenmagnete gehören zu den kleinsten in unserem Sortiment. Wenn sie verwendet werden, um einen anderen Magneten anzuziehen, anstatt eine Metalloberfläche wie Stahl, verdoppelt sich die Zugkraft zwischen den beiden Magneten effektiv, was für ihre Größe eine unglaubliche Anziehungskraft erzeugt. Samarium-Kobalt-Magnete benötigen keine zusätzliche Schutzbeschichtung und können bei Temperaturen bis zu 300 Grad Celsius betrieben werden, was bedeutet, dass sie häufig in der Fertigungsindustrie verwendet werden. Sie werden auch oft in kreativen Anwendungen, Verpackungen und im Maschinenbau verwendet, wo geringe Größe und hohe Betriebstemperaturen erforderlich sind.
Grundlegende magnetische Eigenschaften:
Maximale Arbeitstemperatur: 250-350 Grad
Maximales Energieprodukt: (Bhmax)(15-35 MGOe)
Maximale Arbeitstemperatur: (Temp.Tw) 250-350
Koerzitivkraft durch Induktion: (Hcb) 4-12(Koe)
Restmagnetismus: Br 0.8-1.2(T)
Reversibler Temperaturkoeffizient des Restmagnetismus (Br) -0.04 --- -0.01
Produktbeschreibung
1. Starke magnetische
Es wird Hochleistungsmaterial der Güteklasse SM2C017 XGS30H ausgewählt und der gesamte Prozess vom schwarzen Chip bis zum fertigen Produkt wird kontrolliert, um einen stabilen Magnetfluss zu gewährleisten
2. Saubere Magnetisierung
Sättigungsmagnetisierung und Vakuumverpackung in einer Reinraumumgebung der Klasse 10000.
3. Präzise automatische Lichtauswahl
Nutzen Sie Bildverarbeitungstechnologie mit künstlicher Intelligenz, um Produktgröße, Aussehen und geometrische Toleranzen zu sortieren und sicherzustellen, dass jeder Magnet, der das Werk verlässt, geprüft wird
4. Hohe Temperaturbeständigkeit und nicht leicht zu rosten
Die maximale Betriebstemperatur kann 250-350 Grad erreichen. Es ist für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Temperaturen besser geeignet als NdFeB. SmCo-Magnete sind äußerst rostbeständig und ihre Oberfläche erfordert im Allgemeinen keine galvanische Behandlung. Die Vernickelung kann 3 µm betragen.
Wofür werden Magnete der Güteklasse SM2CO17 mit einer Dicke von 26 1 mm verwendet?
Miniatursensoren: Aufgrund ihrer hohen magnetischen Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen Entmagnetisierung werden dünne Sm2Co17-Magnete in kleinen Sensoren und Aktoren verwendet, in denen präzise und konsistente Magnetfelder erforderlich sind.
Miniaturmotoren: Sie eignen sich für kleine Motoren, insbesondere solche, die in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder rauen Bedingungen betrieben werden, wo die Leistung herkömmlicher Magnete nachlassen kann.
Medizinische Geräte: In medizinischen Geräten wie Hörgeräten können dünne Sm2Co17-Magnete starke Magnetfelder in kompakten Designs erzeugen.
Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung: Diese Magnete werden in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie eingesetzt, wo Hochtemperaturstabilität und Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung sind, beispielsweise in Sensoren, Aktoren und magnetischen Kupplungen.
Elektronik: Dünne Sm2Co17-Magnete können in verschiedenen elektronischen Geräten verwendet werden, darunter Kopfhörer, Lautsprecher und Magnetschalter, bei denen der Platz begrenzt ist, aber starke Magnetfelder erforderlich sind.
Forschung und Entwicklung: Sie werden in verschiedenen Forschungsanwendungen eingesetzt, darunter Magnetresonanztomographie (MRT), Kernspinresonanz (NMR) und Teilchenbeschleuniger, wo stabile und starke Magnetfelder unerlässlich sind.





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