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8*3,8*5,9*1,9.5*1,9.5*1.5,10*1,10*1.5,10.5*1,10*2,10*5,11*5,12*1,12*1.5,12*1.9,12*2,
12*4,12*5,12.5*1.5,12.5*2,12.5*2.5,12.5*3,12.5*4,13*5,15*1,15*1.5,
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目前N35性能是应用比较广泛而且性价比较高的,如果在尺寸不能变动的情况下需要提高磁力,就可提高材料性能来满足产品要求,粤星磁电在材料这块也非常有优势,磁性能高,磁性稳定,坚决不用低性能材料代替材料,表面镀层:如果对表面要求不高,一般采用镀锌来对磁体加以保护,如果磁铁的使用环境比较潮湿或者有盐雾方面的要求,可采取镀镍铜镍,镀环氧等,镀环氧比较高可耐盐雾试验96小时。稀土永磁铁材料的发展稀土元素具有独特的磁性特征,在现代科技里,稀土材料以稀土为原料是很重要的材料。
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1822年,法国物理学家阿拉戈和吕萨克发现,当电流通过其中有铁块的绕线时,它能使绕线中的铁块磁磁铁化。这实际上是电磁铁原理的初发现。1823年,斯特金也做了一次类似的实验:他在一根并非是磁铁棒的U型铁棒上绕了18圈铜裸线,当铜线与伏打电池接通时,绕在U型铁棒上的铜线圈即产生了密集的磁场,这样就使U型铁棒变成了一块“电磁铁”。这种电磁铁上的磁能要比永磁能放大多倍,它能吸起比它重20倍的铁块,而当电源切断后,U型铁棒就什么铁块也吸不住,重新成为一根普通的铁棒。斯特金的电磁铁发明,使人们看到了把电能转化为磁能的光明前景,这一发明很快在英国、美国以及西欧一些沿海***传播开来。1829年,美国电学家亨利对斯特金电磁铁装置进行了一些革新,绝缘导线代替裸铜导线,因此不必担心被铜导线过分靠近而短路。与铸造工艺相比,烧结产品局限于小的尺寸,其生产出来的毛坯尺寸公差比铸造产品毛坯要好,磁性能要略低于铸造产品,但可加工性要好。由于导线有了绝缘层,就可以将它们一圈圈地紧紧地绕在一起,由于线圈越密集,产生的磁场就越强,这样就大大提高了把电能转化为磁能的能力。到了1831年,亨利试制出了一块更新的电磁铁,虽然它的体积并不大,但它能吸起1吨重的铁块。电磁铁的发明也使发电机的功率得到了很大的提高。
永性磁铁可以是天然产物,又称天然磁石,也可以由人工制造(强的磁铁是钕铁硼磁铁)。而非永性磁铁,则会失去磁性。古希腊人和中国人发现自然界中有种天然磁化的石头,称其为“吸铁石”。这种石头可以魔术般的吸起小块的铁片,而且在随意摆动后总是指向同一方向。早期的航海者把这种磁铁作为其早的指南针在海上来辨别方向。经过千百年的发展,今天磁铁已成为我们生活中的必不可少的功能材料。通过***的粉末冶金工艺合成不同材料的合金,可以达到并超过与吸铁石的效果,而且还可以大限度地提高磁力。1100年左右中国将磁铁针和方位盘联成一体,成为磁铁式指南仪,用于航海。在18世纪就出现了人造的磁铁,但制造更高磁力材料的过程却十分缓慢,直到20世纪20年代制造出铝镍钴(AlNiCo)。随后,1948年制造出了铁氧体(Ferrite),70年代制造出稀土磁铁[Rare Earth magnet ]钐钴(***Co),1986年钕铁硼(NdFeB)诞生,这是迄今为止世界上强的磁铁。至此,物理磁学科技得到了飞速的发展,强磁材料也使得元件更加小型化,1999年淄博盛金磁铁以自主组合的13000GS稀土强磁铁突破了行业先例,并很快在业界推广开来,中国稀土磁行业迎来了快速发展的新天地。
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