O que é um ímã de ferrite?
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O que é um ímã de ferrite?

Número Browse:0     Autor:editor do site     Publicar Time: 2022-09-05      Origem:alimentado

Inquérito

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Ímã de ferrite é um ímã permanente feito principalmente de SrO ou BaO e Fe2O3 como matérias-primas.Em comparação com outros ímãs permanentes, os ímãs de ferrite são duros e quebradiços, com menor energia magnética.No entanto, não é fácil desmagnetizar e não é fácil de corroer, o processo de produção é simples e o preço é baixo.Portanto, a produção de ímãs de ferrite em toda a indústria de ímãs é relativamente alta e é amplamente utilizada na produção industrial.A ferrita é um material magnético não metálico, também conhecido como ferrita.É preparado e sinterizado por óxido férrico e um ou vários outros óxidos metálicos (como óxido de níquel, óxido de zinco, óxido de manganês, óxido de magnésio, óxido de bário, óxido de estrôncio, etc.).Sua permeabilidade magnética relativa pode ser tão alta quanto vários milhares, sua resistividade é 1011 vezes maior que a do metal e sua perda de corrente parasita é pequena, por isso é adequada para a fabricação de dispositivos eletromagnéticos de alta frequência.


Existem cinco tipos de ferritas: magnetismo duro, magnetismo suave, magnetismo de momento, giromagnetismo e magnetismo piezoelétrico.Anteriormente conhecido como ímã de óxido de ferro ou óxido de ferro, seu processo de produção e aparência são semelhantes à cerâmica, por isso também é chamado de porcelana magnética.As ferritas são óxidos complexos de ferro e um ou mais outros elementos metálicos adequados.É de natureza semicondutora e geralmente é usado como meio magnético.A diferença mais importante entre materiais magnéticos de ferrite e materiais magnéticos de metal ou liga é a condutividade elétrica.Normalmente a resistividade do primeiro é 102~108Ω·cm, enquanto o último é apenas 10-6~10-4Ω·cm.


ímãs de ferrite


Recursos do ímã de ferrite


Ímãs de ferrite são produzidos por metalurgia do pó, com baixa permeabilidade magnética de remanência e baixa recuperação.A força coercitiva é grande e a capacidade anti-desmagnetização é forte, o que é especialmente adequado para a estrutura do circuito magnético usado em condições de trabalho dinâmicas.O material é duro e quebradiço e pode ser usado para corte com ferramentas de esmeril.


A principal matéria-prima é o óxido, por isso não é fácil de corroer.Temperatura de funcionamento: -40°C a +200°C.Os ímãs de ferrite são divididos em anisotropia (anisotropia) e isotropia (isotropia).As propriedades magnéticas dos materiais de ímã permanente de ferrite sinterizada isotrópica são fracas, mas podem ser magnetizadas em diferentes direções do ímã;Os materiais de ímã permanente de ferrite sinterizada anisotrópica têm propriedades magnéticas fortes, mas apenas ao longo da direção do ímã Magnetize em uma direção de magnetização predeterminada.


Propriedades do ímã de ferrite


Na produção real de ímãs de ferrite, as matérias-primas com boa composição química nem sempre podem obter ímãs de ferrite com bom desempenho e microestrutura.A razão é a influência das propriedades físicas.As propriedades físicas listadas do óxido de ferro incluem tamanho médio de partícula APS, área de superfície específica SSA e densidade aparente BD.Como o óxido de ferro é responsável por cerca de 70% da fórmula do ímã de ferrita manganês-zinco, seu valor APS tem uma grande influência no valor APS do pó magnético de ferrita.


De um modo geral, o valor APS do óxido de ferro é pequeno, e o valor APS do pó magnético de ferrite também é pequeno, o que é benéfico para acelerar a reação química.No entanto, considerando que as partículas de pó são muito finas, não é propício para a posterior prensagem e sinterização, e o valor de APS não deve ser muito pequeno.Obviamente, quando o valor de APS do óxido de ferro é muito grande, durante a pré-sinterização, devido ao grande tamanho de partícula, apenas a reação de difusão da fase espinélio pode ser realizada, e o processo de crescimento de grão não pode ser realizado posteriormente.Isso inevitavelmente leva a um aumento na energia de ativação necessária para a sinterização, o que não é propício para a reação em fase sólida.


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