Ikhtisar Produk & Skenario Aplikasi
Magnet silinder berlapis nikel ini berfungsi sebagai opsi yang sangat mudah beradaptasi untuk berbagai aplikasi DIY, menggabungkan gaya magnet yang kuat dengan bentuk seperti batang yang ramping. Mereka sempurna untuk merancang pengencang magnetik khusus, menahan benda-benda rumah tangga di tempatnya, atau mengatur peralatan di bengkel. Dalam lingkungan yang lebih teknis, magnet semacam itu biasanya digunakan di sektor otomotif untuk sensor dan sistem bahan bakar, dengan geometri yang presisi memastikan fungsionalitas yang konsisten. Mereka juga memainkan peran penting dalam produksi motor kecil, berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan daya tahan. Dengan kemampuannya untuk bekerja secara efektif baik dalam penggunaan rumah tangga sehari-hari maupun di lingkungan industri yang menuntut, magnet ini menonjol sebagai komponen yang andal dan sangat diperlukan

Spesifikasi Teknis
|
Nama Produk |
Magnet silinder berlapis nikel |
|
Kelas Magnet |
N35 (Br Lebih besar atau sama dengan 11,8kGs, Hcj Lebih besar atau sama dengan 12 kOe) |
|
Dimensi |
N35-D18*30 |
|
Toleransi Dimensi |
+/-0.05 |
|
Suhu Operasional |
Kurang dari atau sama dengan 80 derajat (Tersedia versi-temperatur tinggi) |
|
Kepadatan |
Lebih besar atau sama dengan 7,5 g/cm³ |
|
Medan Magnet Permukaan |
3.300 Gs |
|
Fluks Magnetik |
2,0 mWb (Fluxmeter-diuji) |
Proses Manufaktur
Proses pembuatan magnet silinder pelapisan nikel-ini adalah sebagai berikut:
● Persiapan Bahan Baku
Seleksi dan proporsi bahan tanah jarang dan logam.
● Peleburan & Paduan
Bahan dilebur dan dicampur dalam kondisi terkendali.
● Pembuatan & Pengepresan Serbuk
Paduan tersebut dihancurkan menjadi bubuk dan ditekan menjadi bentuk dalam medan magnet.
● Sintering & Perlakuan Panas
Sintering-suhu tinggi dan perlakuan panas untuk mencapai sifat magnetik yang diperlukan.
● Pemesinan & Pelapisan
Magnet dikerjakan sesuai ukuran dan dilapisi untuk perlindungan korosi.
● Magnetisasi & Inspeksi
Magnetisasi akhir dan pemeriksaan kualitas sebelum pengiriman.

Pengemasan & Transportasi
Untuk memastikan keandalan produk selama penanganan, penyimpanan, dan logistik global, Jinconn menerapkan sistem pengemasan dan transportasi yang komprehensif:
Langkah Pengemasan
Perlindungan Unit-Tunggal:
Setiap magnet dibungkus satu per satu atau ditempatkan di baki khusus.
Kontrol Permukaan Bersih:
Bahan kemasan anti-debu digunakan bila diperlukan.
Isolasi Dampak dan Getaran:
Bahan penyerap guncangan-diterapkan di dalam kotak bagian dalam.
Penumpukan Terkendali:
Ketinggian penumpukan terbatas untuk menghindari konsentrasi stres.
Inspeksi Akhir Sebelum Penyegelan:
Pemeriksaan visual dan kuantitas sebelum pengiriman.
▲ Ringkasan
Metode pengemasan ini memastikan magnet mempertahankan presisi dan tampilannya dari pabrik hingga penggunaan akhir.

Kustomisasi & Layanan
Jinconn menyediakan opsi penyesuaian yang komprehensif untuk mendukung beragam kebutuhan aplikasi:
Dimensi & Geometri yang Disesuaikan:
Ukuran, bentuk, toleransi, dan spesifikasi pelapisan khusus (struktur lapisan, ketebalan, dan warna).
Properti Magnetik Khusus:
Arah magnetisasi, kekuatan medan, dan konfigurasi kutub yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan pelanggan.
Layanan Penandaan Laser:
Pengukiran-presisi tinggi untuk logo merek, kode QR, nomor batch, dan serial pelacakan.
Aplikasi-Pengujian & Pengemasan Khusus:
Solusi pengemasan yang disesuaikan dan pengujian gaya-kekuatan/penahan-hisap untuk skenario penggunaan khusus.
Pertanyaan Umum
Q1. Apa perbedaan antara koersivitas intrinsik (Hcj) dan koersivitas (Hcb)?
Menjawab:Hcj mewakili ketahanan magnet terhadap demagnetisasi ireversibel, sedangkan Hcb menunjukkan ketahanan terhadap demagnetisasi parsial. Hcj lebih penting untuk aplikasi yang melibatkan suhu tinggi, getaran, atau medan magnet berlawanan, karena lebih mencerminkan stabilitas magnet jangka panjang.
Q2. Mengapa magnet NdFeB dengan kualitas lebih tinggi terkadang memiliki kinerja lebih buruk pada suhu tinggi?
Jawaban: Nilai yang lebih tinggi menawarkan energi magnet yang lebih tinggi pada suhu kamar tetapi seringkali memiliki koersivitas intrinsik yang lebih rendah. Tanpa penilaian suhu yang tepat (H, SH, UH, dll.), magnet kelas-tinggi dapat mengalami demagnetisasi permanen jika terkena panas.
Q3. Bagaimana ketebalan magnet mempengaruhi risiko demagnetisasi?
Jawaban:Magnet yang lebih tebal memberikan stabilitas magnet internal yang lebih baik dan kurang rentan terhadap demagnetisasi. Magnet tipis yang beroperasi mendekati batas suhunya atau di sirkuit magnet terbuka menghadapi risiko kehilangan kinerja yang lebih tinggi.
Kami di sini untuk membantu!
Telepon/WhatsApp/WeChat: +86 13829120676
E-mail:info@jinconn.com
Situs web: www.jinconnmagnet.com
Alamat: Kawasan Industri Xiaohe, Kota Daojiao, Kota Dongguan, Guangdong, Cina
Tag populer: magnet silinder pelapisan nikel, produsen magnet silinder pelapisan nikel Cina, pabrik, magnet neodymium silinder, Stabilitas yang ditingkatkan magnet silinder, magnet silinder neodymium besar, Stabilitas Kuat Magnet Silinder, magnet silinder neodymium super kuat, Magnet silinder stabilitas termal

