Ferritmagneter er en type permanent magnet fremstillet af jernoxid (Fe2O3) og barium eller strontiumcarbonat (BaCO3 eller SrCO3). De er kendt for deres fremragende korrosionsbestandighed, lave omkostninger og høje koercitivitet, hvilket gør dem ideelle til brug i en lang række industrielle applikationer.
Der er to hovedtyper af ferritmagneter: isotrope og anisotrope. Isotropiske ferritmagneter har en tilfældig orientering af deres magnetiske domæner, hvilket betyder, at de har de samme magnetiske egenskaber i alle retninger . Anisotrope ferritmagneter har på den anden side en foretrukken magnetiseringsretning , hvilket giver dem højere magnetisk energi og større magnetisk styrke i den foretrukne retning.
Magnetiske egenskaber: Isotropiske ferritmagneter har lavere magnetiske egenskaber sammenlignet med anisotrope ferritmagneter. Anisotrope magneter har en foretrukken magnetiseringsretning, som giver dem højere magnetisk energi og større magnetisk styrke i den foretrukne retning.
Magnetisering: Isotropiske ferritmagneter har en tilfældig orientering af deres magnetiske domæner, hvilket betyder, at de kan magnetiseres i enhver retning. Anisotrope magneter har på den anden side en foretrukken magnetiseringsretning og skal magnetiseres i en bestemt retning for at opnå deres maksimale magnetiske styrke.
Fremstilling: Isotropiske ferritmagneter kan fremstilles ved hjælp af en enklere fremstillingsproces, hvilket gør dem mere omkostningseffektive sammenlignet med anisotrope magneter. Anisotrope magneter kræver en mere kompleks fremstillingsproces, hvilket gør dem dyrere.
Ansøgninger: Isotropiske ferritmagneter er velegnede til applikationer, der kræver komplekse former eller flerpolede magnetiseringsmønstre. Anisotropiske magneter er velegnede til højtydende applikationer, der kræver et stærkt magnetfelt, såsom elektriske motorer, generatorer og magnetiske koblinger.
Form: Isotropiske magneter kan let formes ved hjælp af konventionelle bearbejdningsteknikker, mens anisotrope magneter er vanskelige at forme på grund af deres foretrukne magnetiseringsretning.
①Eksempel: Højttalere
Beviser: Isotropiske ferritmagneter bruges ofte i højttalere på grund af deres evne til at producere et magnetfelt i enhver retning. Dette giver mulighed for et multipolet magnetiseringsmønster, som er nødvendigt for, at højttaleren kan producere en klar lyd af høj kvalitet.
②Eksempler: Magnetiske separatorer. Isotropiske ferritmagneter bruges almindeligvis i magnetiske separatorer, som bruges til at fjerne jernholdige forurenende stoffer fra væsker eller pulvere. Magneterne genererer et stærkt magnetfelt, der tiltrækker og fanger magnetiske partikler og adskiller dem fra resten af materialet.
Evidens: En undersøgelse offentliggjort i Journal of Magnetism and Magnetic Materials sammenlignede ydeevnen af isotrope og anisotrope ferritmagneter i en magnetisk separator til fjernelse af jernpartikler fra vand. Forskerne fandt ud af, at isotrope ferritmagneter var mere effektive til at fjerne jernpartikler med en indfangningseffektivitet på over 99 % sammenlignet med anisotrope magneter med en indfangningseffektivitet på 91 %. Forskerne tilskrev isotropiske magneters overlegne ydeevne til deres evne til at generere et multipolet magnetfelt, der er mere effektivt til at fange jernholdige partikler fra væsken.
①Eksempel: Elektriske motorer
Beviser: Anisotrope ferritmagneter bruges almindeligvis i elektriske motorer, fordi de har en foretrukken magnetiseringsretning, som giver mulighed for et stærkt og stabilt magnetfelt. Dette resulterer i en mere effektiv motor med større drejningsmoment og effekt.
②Eksempel: Magnetiske koblinger
Beviser: Anisotrope ferritmagneter bruges også i magnetiske koblinger på grund af deres stærke magnetfelt. I denne applikation bruges magneterne til at overføre drejningsmoment fra en roterende aksel til en anden uden behov for fysisk kontakt mellem akslerne. Det stærke magnetfelt i de anisotrope ferritmagneter sikrer en stabil og pålidelig kobling mellem akslerne.
Zhejiang Zhongke Magnetic Industry Co., Ltd er professionel fabrikanter af ferritmagneter i Kina , processen med ferritmagneter, herunder blanding og presning af råmaterialerne, sintring, bearbejdning og efterbehandling. Vi bruger forskellige produktionsteknikker, såsom tørpresning eller vådpresning, til at skabe forskellige former og størrelser af magneter.