Apa Itu Magnet Bumi Langka?

Magnet tanah jarang adalah magnet permanen kuat yang terbuat dari unsur tanah jarang. Dua jenis yang paling umum adalah magnet neodymium (NdFeB) dan magnet samarium kobalt (SmCo). Mereka jauh lebih kuat daripada magnet ferit atau keramik dengan ukuran yang sama. Oleh karena itu, Anda dapat menggunakan magnet yang lebih kecil untuk mendapatkan gaya penahan yang sama.
Magnet tanah jarang-sangat rapuh dan juga rentan terhadap korosi, sehingga biasanya disepuh atau dilapisi untuk melindunginya agar tidak pecah, terkelupas, atau hancur menjadi bubuk.

Dapatkan Penawaran Instan

 

 

  • Magnet Bulat
    N52 Sintered Neodymium Round Magnets Deskripsi Magnet bulat adalah yang paling hemat biaya daripada magnet bentuk lainnya. Ini adalah bentuk biasa dari magnet neodymium. Umumnya arah magnetisasi
  • Magnet busur
    Magnet busur neodymium untuk magnet generator motor permanen Deskripsi Magnet busur neodymium adalah bentuk khusus dari magnet tanah jarang, magnet segmen Neodymium juga disebut magnet busur
  • Generator Magnet
    Aimant Neodyme Generator Magnet bagi P ermanent M agnet M otor fitur Generator Magnet ●Material: Neodym magnet, Aimant Neodyme, PMSG NdFeB magnet ●Specification: disesuaikan sesuai klien desain
  • Samarium Cobalt
    Magnet Samarium Cobalt Kuat Super Permanen Deskripsi Magnet Samarium Cobalt Kuat Super Permanen Magnet Samarium Cobalt Kuat Permanen terbuat dari Magnet SmCo Sinter, Samarium-Cobalt, 35% Sm, 60% Co
  • Magnet Kerucut Neodymium
    Magnet berbentuk kerucut mempunyai hasil kali energi magnet yang sangat tinggi, artinya dapat memberikan medan magnet yang sangat kuat dalam volume yang relatif kecil. Selain itu, ia memiliki sifat
  • Magnet Neodymium Terikat Cincin
    Cincin magnet berikat NdFeB merupakan penggunaan proses pengikatan yang terbuat dari cincin magnet, utamanya melalui pencampuran serbuk magnet NdFeB dan perekat, proses pengerasan dan pencetakan.
  • Magnet Terikat Multi-Kutub
    Cincin Magnet NdFeB Terikat, Magnet Neodymium Tanah Jarang Terikat Isotropik, Magnet Ikatan Kompresi, Komponen Magnetik NdFeB Terikat Permanen, Diameter Multi-kutub atau Cincin Magnet Radial untuk
  • Cincin Magnet NdFeB Terikat
    Cincin Magnet NdFeB Terikat, Magnet Neodymium Tanah Jarang Terikat Isotropik, Magnet Ikatan Kompresi, Komponen Magnetik NdFeB Terikat Permanen, Diameter Multi-kutub atau Cincin Magnet Radial untuk
  • Magnet Neodymium Terikat Silinder
    Harga Bahan Magnet Neodymium Permanen Industri yang Dapat Disesuaikan Magnet Terikat NdFeB OEM
  • Magnet Permanen Terikat Bahan Magnetik Kuat
    Bubuk neodymium terikat digunakan untuk membuat magnet ini. Bubuk dicairkan dan dicampur dengan polimer. Komponen kemudian ditekan atau diekstrusi untuk membuat produk. Magnet Neodymium terikat dapat

Jenis Magnet Bumi Langka

Neodymium Magnets Samarium Cobalt Magnets

Magnet Neodimium

Lihat Berbagai Produk

Magnet Samarium Kobalt

Lihat Berbagai Produk

 

Cara Kerja Magnet Bumi Langka

Magnet tanah jarang bekerja karena struktur internalnya selaras. Selama pembuatan, material terkena medan magnet yang kuat. Proses ini memaksa daerah magnet kecil di dalam material untuk berbaris dalam arah yang sama.
Setelah selaras, mereka tetap seperti itu. Penjajaran ini menciptakan medan magnet permanen. Magnet tersebut kemudian menghasilkan kutub utara dan selatan, yang memungkinkannya menarik baja dan bahan magnet lainnya.
Magnet neodymium sangat kuat karena struktur atomnya mendukung tingkat energi magnet yang tinggi. Ini berarti Anda bisa mendapatkan gaya penahan yang kuat dari sepotong kecil material.
Ketika ditempatkan di dekat baja, medan magnet mengalir melalui logam, menciptakan gaya tarik menarik. Semakin dekat kontaknya, semakin kuat gayanya.

Bicaralah dengan Pakar

How Rare Earth Magnets Work

 

Gambar Teknis Magnet Bumi Langka

Magnetic Tile Technology Diagram

Magnetic Tile Technology Diagram
Countersunk Magnet Technical Drawing
Trapezoidal Magnet Technical Drawing

Gambar teknis memainkan peran penting dalam produksi magnet tanah jarang. Mereka menentukan bentuk, ukuran, toleransi, arah magnetisasi, dan detail fungsional utama. Gambar yang jelas mengurangi kesalahpahaman dan membantu memastikan magnet akhir sesuai dengan desain Anda.
Magnet tanah jarang dapat diproduksi dalam berbagai bentuk, termasuk balok, cakram, cincin, busur, trapesium, dan profil khusus. Gambar teknik biasanya meliputi:
Dimensi keseluruhan (panjang, lebar, tebal, radius)
Talang, lubang countersunk, atau fitur khusus
Pengukuran sudut dan busur untuk magnet segmen
Arah magnetisasi (penandaan kutub N dan kutub S)
Persyaratan toleransi
Misalnya, magnet busur sering kali menunjukkan jari-jari dalam dan luar, derajat sudut, dan ketebalan. Magnet countersunk mencakup spesifikasi diameter lubang dan sudut. Bentuk kompleks mungkin memerlukan tampilan 3D untuk menampilkan geometri dengan jelas.

Jika Anda ingin melihat diagram teknis lebih lanjut, atau memerlukan gambar teknis tanpa tanda air, silakan klik tombol di bawah untuk menghubungi tim penjualan kami.

Dapatkan Gambar Teknik

 

Kurva Demagnetisasi

35SH Demagnetization Curve
40SH Demagnetization Curve
N42 Demagnetization Curve
Demagnetization Curve
 
 
 
 

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang kurva demagnetisasi, silakan klik tombol di bawah ini untuk menghubungi kami.

Lihat Kurva Demagnetisasi

 

Magnet Bumi Langka vs Magnet Ferit

Saat memilih antara magnet tanah jarang dan magnet ferit, Anda harus mempertimbangkan kekuatan, ukuran, suhu, dan biaya. Keduanya merupakan magnet permanen, namun performanya sangat berbeda.

Fitur Magnet Bumi Langka Magnet Ferit
Kekuatan Magnetik Sangat tinggi Sedang
Ukuran untuk Kekuatan yang Sama Lebih kecil Lebih besar
Jenis Bahan NdFeB, SmCo Keramik (Ferit)
Tahan Suhu Bagus (tergantung kelas) Stabil pada suhu yang lebih tinggi
Ketahanan Korosi Mungkin memerlukan pelapisan Secara alami tahan korosi-
Biaya Lebih tinggi Lebih rendah
Aplikasi Umum Motor, sensor, elektronik Speaker, perlengkapan sederhana, penggunaan umum

 

Bagan Nilai Magnet Neodymium

Nilai yang ditampilkan adalah rentang referensi tipikal. Sifat magnet sebenarnya mungkin sedikit berbeda tergantung pada produsen dan batch produksi.

Nilai Br (kG) Hcj (kOe) (BH)maks (MGOe) Suhu Kerja Maks*
N35 11.7–12.2 Lebih besar dari atau sama dengan 12 33–35 80 derajat
N38 12.2–12.6 Lebih besar dari atau sama dengan 12 36–38 80 derajat
N40 12.4–12.9 Lebih besar dari atau sama dengan 12 38–40 80 derajat
N42 12.8–13.2 Lebih besar dari atau sama dengan 12 40–42 80 derajat
N45 13.2–13.5 Lebih besar dari atau sama dengan 11 43–45 80 derajat
N48 13.5–13.8 Lebih besar dari atau sama dengan 10,5 45–48 80 derajat
N50 13.8–14.2 Lebih besar dari atau sama dengan 10,5 47–50 80 derajat
N52 14.3–14.7 Lebih besar dari atau sama dengan 10,5 49–52 80 derajat
N35M 11.7–12.2 Lebih besar dari atau sama dengan 14 33–35 100 derajat
N40H 12.4–12.9 Lebih besar dari atau sama dengan 17 38–40 120 derajat
N42SH 12.8–13.2 Lebih besar dari atau sama dengan 20 40–42 150 derajat
N35UH 11.7–12.2 Lebih besar dari atau sama dengan 25 33–35 180 derajat
N30EH 11.2–11.7 Lebih besar dari atau sama dengan 30 30–33 200 derajat

 

Magnetic Grades

Nilai Magnetik Dijelaskan

Tingkat magnetik memberi tahu Anda seberapa kuat magnet neodymium dan bagaimana kinerjanya di bawah suhu. Ini bukan sekedar angka. Ini mencerminkan beberapa sifat magnetik utama.
Ambil N42SH sebagai contoh. Angka “42” melambangkan produk energi maksimum (BHmax). Secara sederhana, semakin besar angkanya berarti magnet dapat menyimpan lebih banyak energi magnet dan biasanya memberikan gaya yang lebih kuat dalam ukuran yang sama.
Huruf-huruf di bagian akhir menunjukkan ketahanan terhadap suhu.
Misalnya:
Tanpa akhiran → hingga 80 derajat
H → hingga 120 derajat
SH → hingga 150 derajat
UH → hingga 180 derajat
EH → hingga 200 derajat
Jika aplikasi Anda berjalan pada suhu yang lebih tinggi, akhiran menjadi lebih penting daripada angkanya.
Anda juga harus memperhatikan Hcj (koersivitas intrinsik). Hcj yang lebih tinggi berarti ketahanan yang lebih baik terhadap demagnetisasi, terutama pada panas tinggi atau medan magnet balik yang kuat.
Nilai yang lebih tinggi tidak selalu berarti pilihan yang lebih baik. Nilai yang tepat bergantung pada suhu, batas ukuran, desain sirkuit magnetik, dan keseimbangan biaya.

Tanyakan kepada Teknisi Kami

 

Gaya Tarik vs Kepadatan Fluks Magnetik

Gaya tarik dan kerapatan fluks magnet menggambarkan berbagai aspek kinerja magnet. Mereka berhubungan, tapi tidak sama.
Kerapatan fluks magnet (sering diukur dalam Gauss atau Tesla) menunjukkan seberapa kuat medan magnet pada titik tertentu. Ini memberi tahu Anda seberapa terkonsentrasi medan magnet di permukaan atau di celah udara.
Gaya tarik mengacu pada gaya mekanis yang diperlukan untuk memisahkan magnet dari pelat baja tebal dalam kondisi kontak ideal. Biasanya diukur dalam kilogram atau newton.
Sebuah magnet dapat memiliki fluks permukaan yang tinggi namun tetap menunjukkan gaya tarik yang lebih rendah jika kontaknya tidak sempurna. Kondisi permukaan, celah udara, dan ketebalan baja semuanya mempengaruhi kekuatan penahan sebenarnya.

Dapatkan Saran Profesional

Pull Force vs Magnetic Flux Density

 

How Distance Affects Magnetic Force

Bagaimana Jarak Mempengaruhi Gaya Magnet

Kontak vs Celah Udara

Ketika magnet menyentuh pelat baja tebal secara langsung, gayanya berada pada titik tertinggi. Hal ini karena medan magnet mengalir lancar ke dalam baja. Jika ada celah, meski 1 atau 2 milimeter, gayanya bisa turun tajam. Cat, pelapis, penutup plastik, atau permukaan yang tidak rata semuanya menciptakan celah udara kecil. Ruang kecil membuat perbedaan besar.

Mengapa Kekuatannya Turun

Medan magnet melemah dengan cepat di udara terbuka. Seiring bertambahnya jarak, bidang tersebut menyebar dan menjadi kurang terkonsentrasi. Itu berarti berkurangnya daya tarik.
Saat memilih magnet, Anda harus selalu mempertimbangkan:
Kondisi permukaan
Ketebalan bahan
Kemungkinan pelapis atau lapisan isolasi
Kondisi kerja nyata jarang sesuai dengan pengujian laboratorium. Memahami efek jarak membantu Anda memilih magnet yang tepat dengan margin yang aman.

Dapatkan Saran Profesional

 

Aliran Produksi

 

Raw material

 

01

Bahan mentah

Melting

 

02

Meleleh

HP

 

03

HP

Jet Mling

 

04

Jet Mling

Processing

 

05

Pengolahan

Sintering

 

06

Sintering

Inspection

 

07

Inspeksi

Machining

 

08

permesinan

Coating

 

09

Lapisan

Final Inspection

 

10

Inspeksi Akhir

Magnetizing Packing

 

11

Pengemasan Magnetisasi

Delivery

 

12

Pengiriman

Aliran produksi magnet neodymium kami dibuat untuk konsistensi, bukan jalan pintas. Setiap tahap mengikuti urutan yang jelas dan berulang, mulai dari persiapan dan pembentukan bahan hingga sintering, pemesinan, pelapisan, dan magnetisasi akhir. Setiap langkah dikontrol secara ketat untuk menjaga sifat magnetik, dimensi, dan kualitas permukaan dalam target yang ditentukan.
Alur kerja terstruktur ini mengurangi variasi antar batch dan membuat kualitas lebih mudah diverifikasi, bukan lebih sulit dikejar. Pada saat magnet mencapai pemeriksaan akhir, kinerja dan tampilannya sudah dapat diprediksi.
Ingin mempelajari bagaimana setiap langkah proses pabrik saling berhubungan? Silakan klik tombol di bawah ini untuk menghubungi tim penjualan kami.

Jelajahi Alur Manufaktur Kami

 

Cara Memilih Magnet Bumi Langka yang Tepat

Tentukan Kekuatan yang Dibutuhkan

Perkirakan beban yang perlu Anda pegang atau pindahkan. Pertimbangkan apakah gaya tersebut merupakan tarikan langsung atau beban samping. Tambahkan margin keamanan, terutama jika melibatkan getaran atau gerakan.

Periksa Kondisi Suhu

Suhu mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kinerja magnet. Jika aplikasi Anda berjalan di atas suhu ruangan normal, pilihlah nilai dengan akhiran yang tepat, seperti H atau SH. Panas tinggi dapat mengurangi kekuatan magnet seiring waktu.

Pertimbangkan Batas Ukuran dan Ruang

Jika ruang terbatas, Anda mungkin memerlukan tingkat energi yang lebih tinggi untuk mencapai gaya yang dibutuhkan. Magnet yang lebih kecil dapat memberikan kinerja yang kuat, tetapi hanya dalam kondisi desain yang tepat.

Tinjau Permukaan dan Lingkungan

Kelembapan, korosi, dan pelapis dapat memengaruhi daya tahan. Pilih perawatan dan perlindungan permukaan yang sesuai berdasarkan lingkungan Anda.

Minta Solusi

How to Choose the Right Rare Earth Magnet

 

Magnetization direction

Arah Magnetisasi Dijelaskan

Ada beberapa tipe umum.
Magnetisasi aksial – Kutub magnet berada di permukaan atas dan bawah.
Magnetisasi radial – Kutub berada pada diameter dalam dan luar, sering digunakan pada magnet cincin.
Magnetisasi diametris – Kutub-kutubnya berada pada sisi berlawanan sepanjang diameter.
Arahnya harus sesuai dengan lamaran Anda.
Jika magnetisasinya salah, magnetnya mungkin tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Sebelum memesan, konfirmasikan bagaimana medan magnet harus disejajarkan dalam desain Anda.

Minta Solusi

 

Demagnetisasi dan-Stabilitas Jangka Panjang

Magnet tanah jarang stabil dalam kondisi normal, namun faktor tertentu dapat mengurangi kekuatannya seiring waktu. Suhu adalah salah satu yang paling penting.
Magnet neodymium dapat kehilangan kekuatannya secara permanen jika terkena panas berlebihan atau medan magnet terbalik. Ketika suhu pengoperasian melebihi batas pengenal, bagian dari kesejajaran magnet di dalam material dapat berubah.
Dampak tinggi atau gaya magnet berlawanan yang kuat juga dapat mempengaruhi stabilitas.
Di sebagian besar aplikasi dalam ruangan, magnet mempertahankan kekuatannya selama bertahun-tahun. Namun, dalam-lingkungan bersuhu tinggi atau menuntut, memilih tingkatan dan desain yang tepat akan membantu mencegah hilangnya kinerja yang tidak diinginkan.

Tanyakan Harga

Demagnetization

 

Dimensional and Magnetic Tolerances

Toleransi Dimensi dan Magnetik

Setiap magnet tanah jarang diproduksi dalam batas toleransi tertentu. Tidak ada proses produksi yang benar-benar tepat, jadi variasi kecil adalah hal yang normal.
Toleransi dimensi mengacu pada perbedaan ukuran yang diperbolehkan. Misalnya, ketebalan atau diameter mungkin sedikit berbeda, sering kali dalam rentang ±0,05 mm atau ±0,1 mm, bergantung pada ukuran komponen dan metode pemesinan.
Toleransi magnetik juga penting. Sifat seperti Br dan Hcj mungkin sedikit berbeda antar batch. Perbedaan-perbedaan ini dikendalikan dalam standar industri, namun perbedaannya tidak sama untuk setiap bagian.
Untuk aplikasi presisi, Anda harus mengonfirmasi toleransi ukuran dan rentang kinerja magnetik sebelum memesan. Spesifikasi yang jelas membantu memastikan magnet terpasang dengan benar dan bekerja sesuai harapan dalam perakitan Anda.

Tanyakan Harga

 

Opsi Pelapisan Permukaan Magnet Bumi Langka

Jenis Pelapisan Ketahanan Korosi Penampilan Ketebalan Terbaik Untuk Catatan
Nikel (Ni-Cu-Ni) Bagus (penggunaan dalam ruangan) Metalik cerah 10–20 μm Penggunaan industri umum Lapisan paling umum
Seng (Zn) Sedang Perak matte 5–15 μm Lingkungan kering Opsi biaya lebih rendah
Epoksi (Hitam) Tinggi Selesai hitam 20–30 μm Penggunaan lembab atau di luar ruangan Ketahanan semprotan garam yang lebih baik
Emas (Au) Bagus Selesai emas Lapisan tipis di atas nikel Medis & elektronik Biaya lebih tinggi
Perak (Ag) Sedang Perak metalik Lapisan tipis Aplikasi konduktif Digunakan dalam elektronik
Fosfat Dasar Abu-abu gelap Lapisan tipis Penggunaan kering di dalam ruangan Seringkali lapisan primer
PTFE (Teflon) Ketahanan kimia yang tinggi Matte halus Variabel Lingkungan kimia Mengurangi gesekan
Parylene Perlindungan kelembaban yang sangat baik Transparan Sangat tipis Elektronik medis & presisi Proses pelapisan seragam
Lapisan Karet Perlindungan permukaan yang sangat tinggi Karet hitam Lapisan tebal Pemasangan aplikasi Menambah gesekan & penyerapan guncangan
Lengan Baja Tahan Karat Ketahanan mekanis & korosi yang sangat baik Metalik Cangkang struktural Kondisi laut & keras Bukan pelapisan, penutup penuh

 

Aplikasi Khas menurut Industri

Motor dan Penggerak Listrik

Magnet neodymium banyak digunakan pada motor listrik. Anda dapat menemukannya di motor industri, kendaraan listrik, dan peralatan rumah tangga kecil. Kepadatan energinya yang tinggi membantu meningkatkan torsi sekaligus menjaga ukuran motor tetap kompak.

Sensor dan Elektronik

Pada sensor dan perangkat elektronik, magnet membantu mendeteksi posisi, kecepatan, atau putaran. Magnet kecil sering digunakan di dalam sakelar, encoder, dan instrumen presisi. Output magnetik yang stabil penting dalam aplikasi ini.

Energi terbarukan

Turbin angin dan sistem energi lainnya menggunakan magnet tanah jarang dalam generatornya. Medan magnet yang kuat membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi kehilangan energi.

Peralatan Medis dan Laboratorium

Magnet Samarium kobalt terkadang dipilih untuk perangkat medis dan sistem pencitraan. Mereka menawarkan stabilitas suhu yang baik dan kinerja yang andal.

Peralatan Industri

Magnet tanah jarang juga digunakan dalam pemisah magnet, sistem penjepit, dan rakitan penahan. Ukurannya yang ringkas membuatnya cocok untuk ruang pemasangan yang sempit.

Diskusikan Aplikasi Anda

Typical Applications by Industry

 

Custom Rare Earth Magnet Solutions

Solusi Magnet Bumi Langka Khusus

Bentuk dan Dimensi Khusus:Magnet dapat diproduksi dalam bentuk balok, cincin, cakram, busur, atau bentuk khusus. Jika desain Anda memiliki ruang terbatas atau geometri unik, dimensi dapat disesuaikan agar sesuai dengan gambar Anda. Kontrol toleransi yang ketat juga dapat didiskusikan untuk rakitan presisi.

Seleksi Kelas dan Kinerja:Anda dapat memilih tingkat magnet yang berbeda berdasarkan gaya yang dibutuhkan dan suhu kerja. Tingkat-suhu tinggi tersedia untuk lingkungan yang menuntut. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan kinerja, stabilitas, dan biaya.

Arah Magnetisasi:Magnetisasi aksial, radial, diametris, atau multi-kutub dapat ditentukan. Arah magnetisasi yang benar sangat penting untuk motor, sensor, dan sirkuit magnetik.

Perawatan dan Perakitan Permukaan:Opsi pelapisan permukaan dapat dipilih berdasarkan kelembapan dan risiko korosi. Dalam beberapa kasus, magnet dapat disuplai sebagai bagian dari rakitan magnet dengan komponen tambahan.

OEM / ODM Tersedia

 

Sertifikat kami

GME ROHS

ROHS

SGS

SGS

 

Pedoman Keselamatan dan Penanganan

Mencegah Cedera Jepit

Jaga jari Anda tetap bersih saat dua magnet saling berdekatan. Magnet yang besar dapat saling tarik menarik dengan gaya yang kuat. Mengenakan sarung tangan pelindung dapat mengurangi risiko selama penanganan.

Hindari Benturan dan Kerusakan

Magnet neodymium keras tetapi rapuh. Jika bertabrakan, bisa terkelupas atau retak. Tangani dengan lembut dan hindari menjatuhkannya pada permukaan yang keras.

Jauhkan dari Perangkat Sensitif

Medan magnet yang kuat dapat mempengaruhi perangkat elektronik, kartu kredit, dan peralatan medis. Jauhkan magnet dari alat pacu jantung dan implan medis lainnya.

Kontrol Paparan Suhu

Jangan biarkan magnet terkena suhu di atas batas pengenalnya. Panas yang berlebihan dapat mengurangi kekuatan magnet.
Simpan magnet di tempat yang kering dan pisahkan dengan spacer jika perlu. Penanganan yang hati-hati membantu menjaga keselamatan-kinerja jangka panjang.

Permintaan Penawaran

Prevent Magnet Pinch Injuries

 

FAQ

T: Apa perbedaan antara magnet neodymium dan samarium kobalt?

J: Magnet neodymium menawarkan kekuatan magnet yang lebih tinggi dalam ukuran yang lebih kecil. Magnet Samarium kobalt memberikan stabilitas suhu dan ketahanan korosi yang lebih baik. Pilihannya tergantung pada kondisi kerja Anda.

T: Bagaimana cara mengukur gaya tarik?

J: Gaya tarik diuji pada baja tebal dan bersih dalam kondisi kontak ideal. Kinerja sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada celah udara, permukaan akhir, dan ketebalan baja.

T: Informasi apa yang harus saya berikan sebelum meminta penawaran?

A: Ini membantu untuk memastikan: Gaya yang diperlukan, ukuran atau gambar Magnet, Suhu kerja, arah Magnetisasi, Persyaratan pelapisan permukaan. Detail teknis yang jelas memungkinkan pemberian rekomendasi yang lebih akurat.

Q: Apakah nilai yang lebih tinggi selalu lebih baik?

J: Belum tentu. Tingkat magnet yang lebih tinggi dapat meningkatkan biaya dan mengurangi stabilitas suhu. Nilai yang benar harus sesuai dengan beban spesifik, suhu, dan kondisi ruangan Anda.

T: Apa yang menyebabkan karat pada permukaan magnet neodymium?

A: Bahan neodymium dapat menimbulkan korosi jika lapisannya rusak. Goresan, paparan kelembapan, atau bahan kimia keras dapat menyebabkan karat pada permukaan. Memilih lapisan yang tepat membantu mengurangi risiko ini.

T: Bagaimana cara mengirimkan magnet?

A: Untuk pengiriman udara, magnet harus memenuhi batas keamanan medan magnet. Pelindung yang tepat dan kemasan anti-magnet membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan pengangkutan.

T: Dapatkah magnet tanah jarang dikerjakan setelah magnetisasi?

A: Tidak disarankan untuk mengerjakan magnet setelah magnetnya dimagnetisasi. Magnet tanah jarang bersifat keras dan rapuh, dan pemotongan atau pengeboran dapat menyebabkan keretakan. Ini juga dapat mempengaruhi kinerja magnetis. Kebanyakan pemesinan harus diselesaikan sebelum magnetisasi.

Dapatkan magnet tanah jarang berkualitas dari produsen dan pemasok magnet tanah jarang profesional di sini. Pabrik kami menawarkan produk terbaik dengan harga terendah.

Kirim permintaan