Physikalische Eigenschaften
| Eigentum | Typischer Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Material | Hartferrit (Keramik) | - |
| Dichte | 4.8 – 5.1 | g/cm³ |
| Elektrischer Widerstand | Größer oder gleich 1×10⁶ | Ω·cm |
| Maximale Arbeitstemperatur | Kleiner oder gleich 250 | Grad |
| Curie-Temperatur | 450 – 460 | Grad |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | (10 – 12) × 10⁻⁶ | / Grad |
| Härte (Vickers) | 450 – 600 | HV |
| Druckfestigkeit | Größer oder gleich 800 | MPa |
| Zugfestigkeit | 20 – 40 | MPa |

Hauptvorteile
Stabile magnetische Leistung
Hohe Koerzitivfeldstärke und starker Widerstand gegen Entmagnetisierung sorgen für eine zuverlässige und konstante Magnetleistung während des Langzeitbetriebs des Motors.
Ausgezeichnete Wärme- und Korrosionsbeständigkeit
Hält die Leistung auch bei erhöhten Temperaturen und rauen Umgebungen stabil, ohne dass eine Oberflächenbeschichtung erforderlich ist.
Kostengünstig-Günstig für die Massenproduktion
Wirtschaftliches Material mit ausgereiften Herstellungsprozessen, ideal für Großserienmotoren und OEM-Anwendungen.
Produktmagnetisierungsmethode


FAQ
In welchen Arten von Elektromotoren werden diese Ferrit-Magnetelemente verwendet?
Sie werden häufig in Gleichstrommotoren, Industriemotoren, Automobilmotoren, Haushaltsgerätemotoren und anderen Permanentmagnetmotorbaugruppen eingesetzt.
Können die Ferrit-Magnetelemente individuell angepasst werden?
Ja. Wir unterstützen OEM-Anpassungen, einschließlich Größe, Form, magnetischer Qualität, Toleranz und Magnetisierungsrichtung, um sie an bestimmte Motordesigns anzupassen.
Wie funktionieren Ferrit-Magnetelemente bei hohen Temperaturen?
Ferritmagnete bieten eine gute thermische Stabilität bei einer Arbeitstemperatur von bis zu etwa 250 Grad und eine starke Beständigkeit gegen thermische Entmagnetisierung.
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