Ferrite Pot Magnet with External Thread for Industrial Mounting

Zuverlässiger Hersteller von Ferrit-Topfmagneten für industrielle Montageanwendungen

Kostengünstige Topfmagnete aus Keramik mit stabiler Haltekraft, konzipiert für OEM-Projekte, Großlieferungen und den langfristigen industriellen Einsatz.

Unsere Ferrit-Topfmagnete sind mit einem robusten Stahlgehäuse und einem hochwertigen -Ferritkern ausgestattet und bieten eine konzentrierte Magnetkraft für sichere Montage- und Befestigungsanwendungen. Im Vergleich zu Seltenerdmagneten bieten sie eine wirtschaftlichere Lösung und bieten gleichzeitig eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.

Als erfahrener Magnethersteller und -lieferant bieten wir sowohl Standardprodukte als auch kundenspezifische Magnetlösungen an, einschließlich Ausführungen mit Gewinde, Senkung und Hakenmontage. Unsere Produkte werden häufig in Industrieanlagen, Motoren, Automatisierungssystemen und Außenanwendungen eingesetzt und gewährleisten Langlebigkeit und stabile Leistung für den Langzeitgebrauch.

✔ 10+ Jahre Erfahrung in der Herstellung
✔ OEM- und kundenspezifische Magnetlösungen
✔ Stabile Massenversorgungskapazität
✔ Schnelle Antwort innerhalb von 24 Stunden

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Was ist ein Ferrittopfmagnet?

 

 

Ferrit-Topfmagnete sind Senkmagnete aus einem Stahltopf mit Ferritkern. Sie sind so konzipiert, dass sie in der Mitte ein Senkloch für Schrauben mit Senkkopf haben. Ferritmagnete eignen sich hervorragend für den Einsatz im Freien, bei nassem und windigem Wetter bildet sich jedoch eine dünne Rostschicht auf dem Stahltopf.

 
Vorteile des Ferrit-Topfmagneten
 
01/

Kosten-effektiv

Ferritmagnete gehören zu den kostengünstigsten verfügbaren Permanentmagneten-. Diese Erschwinglichkeit macht sie für Anwendungen attraktiv, bei denen Budgetbeschränkungen eine Rolle spielen.

02/

Hohe Entmagnetisierungsbeständigkeit

Ferritmagnete weisen eine hohe Entmagnetisierungsbeständigkeit auf und eignen sich daher für Anwendungen mit wechselnden Magnetfeldern oder Stößen.

03/

Korrosionsbeständigkeit

Diese Magnete sind äußerst korrosionsbeständig, was für Anwendungen, die Feuchtigkeit oder anderen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, von entscheidender Bedeutung ist.

04/

Hohe Curie-Temperatur

Ferritmagnete halten hohen Temperaturen stand und eignen sich daher für Anwendungen, bei denen erhöhte Betriebstemperaturen auftreten.

05/

Vielseitige Form und Größe

Ferritmagnete können problemlos in verschiedenen Formen und Größen hergestellt werden, um spezifische Anwendungsanforderungen zu erfüllen.

06/

Magnetisierungsoptionen

Sie können für bestimmte Anwendungen in verschiedene Richtungen magnetisiert werden, z. B. axiale, diametrale oder mehrpolige Magnetisierung.

Branchenübergreifende Anwendungen von Ferrit-Topfmagneten
 

Automobilindustrie

Ferritmagnete finden aufgrund ihrer Kosteneffizienz und Korrosionsbeständigkeit Anwendung in elektrischen Servolenkungssystemen, Automobilsensoren und Komponenten unter-der-Motorhaube.

 

Magnetische Separatoren

Aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit und geringen Kosten eignen sich Ferritmagnete für den Einsatz in Magnetabscheidern zur Entfernung eisenhaltiger Verunreinigungen aus Flüssigkeiten und Pulvern.

 

Elektromotoren

Ferritmagnete werden in Elektromotorkomponenten eingesetzt, beispielsweise in Rotorbaugruppen in Haushaltsgeräten und Elektrowerkzeugen.

 

Unterhaltungselektronik

Sie werden in verschiedenen elektronischen Geräten verwendet, darunter Lautsprecher, Magnetverschlüsse und Sensoren.

 

Kühlung und HVAC

Sie werden in Lüftermotoren, Pumpenmotoren und Kompressoren in Kühl- und HVAC-Systemen eingesetzt.

 

Bildung und Hobbys

Ferritmagnete sind in Lernsets, Bastelprojekten und Kühlschrankmagneten beliebt.

Merkmale und Eigenschaften des Ferrit-Topfmagneten
 

Ferritmagnete eignen sich hervorragend für feuchte, nasse oder Meeresumgebungen – Ferritmagnete sind korrosionsfrei. Da das Eisen in seiner Struktur bereits in einer stabilen oxidierten Form vorliegt, kann das Eisen im Wasser nicht weiter oxidieren („rosten“). Strontiumferrit-Magnete (SrO.6Fe2O3) und Bariumferrit-Magnete (BaO.6Fe2O3) sind die beiden Arten von Keramikferritmagneten. Strontiumferrit-Magnete werden aufgrund ihrer stärkeren magnetischen Eigenschaften am häufigsten hergestellt.


Die Ferritmagnete (Keramikmagnete) haben eine charakteristische „Bleistiftminen“-Farbe (dh eine dunkelgraue Farbe). Ihre magnetische Leistung ist ferrimagnetisch (gutes Magnetfeld und gute Leistung, aber je nach Größe nicht so stark wie NdFeB oder SmCo). Sie erfreuen sich großer Beliebtheit im Motoren-, Generator-, Lautsprecher- und Schiffsdesign, sind aber in fast allen Branchen zu finden. z. B. Automobil, Sensorik, Maschinen, Luft- und Raumfahrt, Militär, Werbung, Elektrik/Elektronik, Wissenschaft, Designhaus und Forschung und Entwicklung. Ferritmagnete können bei Temperaturen bis maximal +250 Grad C (in einigen Situationen vielleicht bis zu +300 Grad C) verwendet werden. Derzeit sind Ferritmagnete in 27 Qualitäten erhältlich. Die beiden heute hauptsächlich verwendeten Qualitäten sind C5 (auch bekannt als Feroba2, Fer2, Y30 und HF26/18) und C8 (auch bekannt als Feroba3, Fer3 und Y30H-1). C 5 / Y30 ist eine allgemeine Wahl für Ferritmagnete für Anwendungen wie Überbandmagnete. C8 / Y30H-1 ist eine bessere Wahl für Anwendungen wie Lautsprecher und manchmal auch Motoren (C8 hat ein ähnliches Br wie C5, aber höhere Hc und Hci). Ferritmagnete können in vielen Formen und Größen hergestellt werden. Die Bearbeitung auf Maß beschränkt sich auf Schleifprozesse – das elektrisch isolierende Ferritmaterial lässt keine Drahterosion zu. Daher sind die Hauptformen Blöcke, Scheiben, Ringe, Bögen und Stäbe.

Ferrite (Ceramic) Pot Magnets With Screw Bush
Was sind die magnetischen Eigenschaften von Ferrit-Topfmagneten?

 

Der Magnetismus von Ferritmagneten beruht auf den magnetischen Momenten von Atomen, die durch die Umlaufbewegung von Elektronen um den Kern gekennzeichnet sind. Einerseits bewegen sich die Elektronen außerhalb des Kerns auf einer bestimmten Umlaufbahn um den Kern, und aufgrund der elektromagnetischen Induktion wird ein magnetisches Moment der Umlaufbahn erzeugt. Andererseits dreht sich das Elektron selbst immer noch kontinuierlich und erzeugt ein magnetisches Spinmoment, und das magnetische Moment des Atoms ist die Summe dieser beiden magnetischen Momente.


In manchen Stoffen gibt es eine besondere Wechselwirkung, die die relative Richtungsanordnung der magnetischen Momente der magnetischen Atome und Ionen im Stoff beeinflussen kann. In Stoffen mit dieser starken Wirkung bei niedrigeren Temperaturen können die magnetischen Momente eine geordnete Anordnung bilden. Es gibt verschiedene Anordnungen magnetischer Momente in der Materie, darunter Ferromagnetismus, Ferrignetismus und Antiferromagnetismus.

Vorteile von Ferrit-Topfmagneten in der Elektronik
1

Kosten-effektiv

Ferritmagnete sind günstiger als andere Arten von Magneten, was sie zu einer bevorzugten Wahl für massenproduzierte Elektronik macht.

2

Stabile Leistung

Ihre hohe Koerzitivfeldstärke und geringe Empfindlichkeit gegenüber Temperaturänderungen sorgen für eine stabile magnetische Leistung über die Zeit.

3

Weit verbreitete Verfügbarkeit

Ferritmagnete sind leicht erhältlich und somit für Elektronikhersteller leicht zugänglich.

4

Zuverlässig und langlebig

Sie haben eine lange Lebensdauer und sind resistent gegen Entmagnetisierung, was eine zuverlässige Leistung in elektronischen Geräten gewährleistet.

Physikalische Eigenschaften von Ferrittopfmagneten

 

 

Ferritmagnete werden durch Nass- oder Trockenpressen und manchmal durch Extrudieren hergestellt. Nasspressen ergibt stärkere magnetische Eigenschaften (z. B. Ferrit C8). Durch Trockenpressen ergeben sich verbesserte Maßtoleranzen (z. B. Ferrit C5). Anschließend werden die Magnete gesintert, um das Pulver miteinander zu verschmelzen, und anschließend bearbeitet, um ihre endgültige Form zu erhalten. Mit der Extrusionsmethode können Bogensegmentformen hergestellt werden, die dann auf Länge geschnitten werden. Manchmal sind für die Herstellung der Ferritmagnete neue Werkzeuge erforderlich, wenn die vorhandene Form die Herstellung der Form nicht zulässt. Typische Toleranzen für Ferritmagnete betragen +/-0,25 mm, obwohl auch +/-3 % verwendet werden.


Wenn Ferritmagnete heißer werden, verbessert sich tatsächlich ihre hohe intrinsische Koerzitivfeldstärke (und verbessert die Entmagnetisierungsbeständigkeit), was sie äußerst beliebt in Motor- und Generatorkonstruktionen und auch in Lautsprecheranwendungen macht (nur Ferritmagnete werden bei Erwärmung merklich widerstandsfähiger gegen Entmagnetisierung). Ferritmagnete haben einen positiven Temperaturkoeffizienten der intrinsischen Koerzitivfeldstärke (sie ändert sich um +0.27 %/Grad C gegenüber der Umgebungstemperatur), und nur Ferrit weist diese Eigenschaft in diesem Ausmaß auf. Allerdings sinkt die magnetische Leistung mit der Temperatur (sie hat einen negativen Temperaturkoeffizienten der Induktion von -0,2 %/GradC gegenüber der Umgebung). Das Endergebnis ist, dass Ferritmagnete (Keramikmagnete) problemlos bei hohen Temperaturen verwendet werden können.


Ferritmagnete können bis zu +250 Grad C (und in einigen Fällen bis zu +300 Grad C) verwendet werden, was sie ideal für den Einsatz in elektrischen Maschinen und den meisten Hochtemperaturanwendungen macht. Bei Temperaturen unter Null, beispielsweise unter -10 bis -20 °C, können Ferritmagnete eine verringerte Anziehungskraft zeigen (die Temperatur und der Grad der Schwächung hängen von der Magnetform ab und sind anwendungsspezifisch; in den meisten Anwendungen ist die Betriebstemperatur nicht niedrig genug, damit dieser Effekt auftritt). Dies liegt daran, dass bei einem Temperaturkoeffizienten der intrinsischen Koerzitivfeldstärke von +0.27 %/Grad C der Hci abnimmt, wenn der Magnet kälter wird. Ferrit kann sich entmagnetisieren, wenn es in einer zu kalten Umgebung eingesetzt wird. Es ist jedoch die gesamte Konstruktion des Magnetkreises, die bestimmt, wie kalt der Magnet sein muss, bevor eine Schwächung festgestellt wird (z. B. ist bei sorgfältiger Konstruktion ein Betrieb bei Temperaturen von bis zu -60 °C möglich).

 
Unsere Fabrik

Shanghai Young Magnet Co., Ltd. ist ein führender Magnethersteller in China und verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Magnetmaterialindustrie und eine jährliche Produktionskapazität von 800 Tonnen.
Wir sind spezialisiert auf permanent gesinterte Neodym-Ferrum-Bor (NdFeB)-Magnete, Samarium-Kobalt (SmCo)-Magnete, Aluminium-Nickel-Kobalt (AlNiCo)-Magnete und zugehörige Baugruppen, alle ISO9001- und SGS-zertifiziert.
Zu unseren Hauptmärkten gehören Amerika, Europa, der Nahe Osten, Korea, Japan, Hongkong, Taiwan und China.
Mit Sitz in Shanghai integrieren wir Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb neuer Materialien. Unsere Jahresproduktion umfasst 800 Tonnen NdFeB-Magnete und 6000 Tonnen Ferritmagnete sowie Alnico-, SmCo- und Kunststoff-Gummi-Magnete.
Unsere Produkte sind hoher Zuverlässigkeit und Qualität, Innovation und Kundenzufriedenheit verpflichtet und werden weltweit in der Automobilindustrie, Haushaltsgeräten, Audiogeräten, Kommunikationsgeräten und neuen Energiefeldern wie der Windkraft eingesetzt.
Mit langjähriger Erfahrung und Fachwissen bieten wir umfassenden technischen Support und persönlichen Service. Wir sind von der Produktion von Ferritpulver auf fertige Ferrit- und NdFeB-Magnete umgestiegen und haben 2013 eine Vertriebsabteilung für Übersee und 2015 Young Magnet (HK) Co., Ltd. gegründet.

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FAQ

F: Was sind die Vorteile eines Ferrit-Topfmagneten?

A: Sie werden in der Elektronikindustrie zur Herstellung effizienter Magnetkerne, sogenannter Ferritkerne, für Hochfrequenzinduktivitäten, Transformatoren und Antennen sowie in verschiedenen Mikrowellenkomponenten verwendet. Ferritverbindungen sind äußerst kostengünstig, bestehen größtenteils aus Eisenoxid und weisen eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit auf.

F: Welche Arten von Ferrit-Topfmagneten gibt es?

A: Ferrittopfmagnete werden hauptsächlich in gesintertes Ferrit und gebundenes Ferrit unterteilt. Darüber hinaus können sie je nach chemischer Zusammensetzung auch in Strontiumferrit (SrO.6Fe2O3) und Bariumferrit (BaO.6Fe2O3) unterteilt werden.

F: Was sind die Hauptbestandteile eines Ferrit-Topfmagneten?

A: Der Hauptbestandteil des Ferrit-Topfmagneten ist Eisenoxid (Fe2O3), das etwa 90 % des gesamten Magnetmaterials ausmacht. Der Rest besteht aus anderen Metalloxiden (wie SrO, BaO usw.).

F: Was sind die Eigenschaften von Ferrit-Topfmagneten im Vergleich zu anderen Magneten?

A: Im Vergleich zu anderen Magneten (z. B. Seltenerdmagneten, Neodym-Eisen-Bor-Magneten, Aluminium-Nickel-Kobalt-Magneten, Samarium-Kobalt-Magneten usw.) zeichnen sich Ferrit-Topfmagnete durch einen niedrigen Preis, einen einfachen Herstellungsprozess, eine nicht einfache Entmagnetisierung, keine leichte Korrosion usw. aus. Allerdings ist seine magnetische Energie relativ gering und seine Textur hart und spröde.

F: Was ist die Remanenz eines Ferrit-Topfmagneten?

A: Unter Remanenz versteht man die magnetische Induktionsintensität, die nach der Magnetisierung des Magneten und dem Verschwinden des externen Magnetfelds verbleibt. Dies ist einer der wichtigen Parameter zur Beurteilung der Qualität von Ferrit-Topfmagneten, normalerweise in Gauss (Gs).

F: Wie groß ist die Koerzitivkraft eines Ferrit-Topfmagneten?

A: Koerzitivkraft ist die magnetische Feldstärke, die erforderlich ist, wenn die magnetische Induktionsintensität eines Magneten unter der Wirkung eines umgekehrten Magnetfelds auf Null sinkt. Es ist auch einer der wichtigen Parameter zur Beurteilung der Qualität von Ferrit-Topfmagneten, normalerweise in Oersted (Oe) oder Ampere/Meter (A/m).

F: Wie hoch ist die magnetische Permeabilität eines Ferrit-Topfmagneten?

A: Die magnetische Permeabilität von Ferrit-Topfmagneten liegt im Allgemeinen zwischen Hunderten und Tausenden, und der spezifische Wert hängt vom Material und Herstellungsprozess des Magneten ab. Die magnetische Permeabilität ist einer der wichtigen Faktoren, die bei der Auswahl eines Ferrit-Topfmagneten berücksichtigt werden müssen.

F: Was ist der Betriebstemperaturbereich von Ferrit-Topfmagneten?

A: Der Betriebstemperaturbereich von Ferrit-Topfmagneten liegt im Allgemeinen zwischen -40 Grad und +85 Grad. Außerhalb dieses Bereichs kann die Leistung des Magneten beeinträchtigt sein oder sogar zu einer Entmagnetisierung führen.

F: Wie lagere ich einen Ferrit-Topfmagneten?

A: Ferrittopfmagnete sollten in einer trockenen und belüfteten Umgebung gelagert werden, wobei Feuchtigkeit und hohe Temperaturen vermieden werden. Um Rost vorzubeugen, kann eine Schicht Rostschutzöl auf die Oberfläche des Magneten aufgetragen werden. Gleichzeitig sollte der magnetisierte Ferrit-Topfmagnet von Gegenständen ferngehalten werden, die einer magnetischen Kraft ausgesetzt sind.

F: Wofür werden Ferrit-Topfmagnete verwendet?

A: Ferrittopfmagnete werden in der industriellen Produktion häufig verwendet, beispielsweise in Lautsprechern, Kopfhörern, Fernsehern und anderen elektronischen Produkten als Funktionsmaterialien zur Erzeugung von Magnetfeldern. Darüber hinaus können damit auch magnetische Aufzeichnungselemente, Magnetsensoren etc. hergestellt werden.

F: Wie verarbeitet man Ferrit-Topfmagnete?

A: Ferrittopfmagnete sind hart und spröde und erfordern bei der Verarbeitung besondere Aufmerksamkeit. Bohren oder Schleifen kann mit einem Diamantbohrer oder Diamantschleifer erfolgen, allerdings muss dieser kühl gelagert und schnell bearbeitet werden, um eine Überhitzung des Magneten zu vermeiden.

F: Kann der Ferrit-Topfmagnet geschnitten werden?

A: Obwohl Ferrittopfmagnete in kleinere Stücke geschnitten werden können, kann dies ihre magnetischen Eigenschaften beeinträchtigen. Die Gesamtfestigkeit jedes Magnetstücks wird nach dem Schneiden beeinträchtigt, außerdem ist der Magnet zerbrechlich und lässt sich wahrscheinlich nicht sauber in gerade Kanten schneiden.

F: Sind Ferrittopfmagnete anfällig für Rost?

A: Ferrittopfmagnete neigen zum Rosten, wenn sie nicht plattiert sind. Daher sollte besonders darauf geachtet werden, dass sie während der Lagerung und Verwendung trocken und belüftet bleiben. Außerdem sollte eine Schicht Rostschutzöl auf die Oberfläche des Magneten aufgetragen werden, um Rost vorzubeugen.

F: Wie lässt sich die Qualität eines Ferrittopfmagneten beurteilen?

A: Die Qualität eines Ferrittopfmagneten kann anhand von Parametern wie Remanenz, Koerzitivkraft und magnetischer Permeabilität beurteilt werden. Gleichzeitig ist die Beobachtung, ob der Magnet flach und glatt aussieht und ob Risse oder Beschädigungen vorhanden sind, eine wichtige Methode zur Beurteilung der Qualität.

F: Welche Materialien eignen sich am besten für Ferrit-Topfmagnete?

A: Ferrittopfmagnete müssen in Anwendungen häufig in Verbindung mit anderen Komponenten wie Kondensatoren, Induktivitäten usw. verwendet werden. Bei der Auswahl passender Materialien muss auf Parameteranpassung und Kompatibilität geachtet werden, um die beste Filterung oder den besten Magnetkreiseffekt zu erzielen.

F: Wie kann das Alterungsproblem von Ferrittopfmagneten gelöst werden?

A: Ferrit-Topfmagnete altern während des Gebrauchs und ihre Leistung und Lebensdauer nimmt allmählich ab. Um die Lebensdauer der Magnete zu verlängern, können entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden, wie z. B. die Vermeidung rauer Umgebungen wie hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit sowie regelmäßige Wartung und Instandhaltung.

F: Wie magnetisiert man einen Ferrit-Topfmagneten?

A: Ferrittopfmagnete müssen mit professionellen Magnetisierungsgeräten magnetisiert werden. Bei der Magnetisierung sollten die geeignete Magnetisierungsmethode und der Magnetisierungsstrom entsprechend der Form, Größe und dem Material des Magneten ausgewählt werden.

F: Kann der Ferrittopfmagnet abgeschirmt werden?

A: Ja, Ferrittopfmagnete können abgeschirmt werden, um Störungen der Umgebung zu reduzieren. Bei der Abschirmung werden normalerweise Materialien mit hoher magnetischer Permeabilität (wie Eisenbleche, Aluminium usw.) verwendet, um Abschirmvorrichtungen herzustellen, mit denen die Magnete umwickelt werden, um ihre Magnetfelder zu isolieren.

F: Wie werden Ferrit-Topfmagnete klassifiziert?

A: Ferrittopfmagnete werden hauptsächlich anhand von Parametern wie Remanenz und Koerzitivfeldstärke klassifiziert. Verschiedene Magnetmarken haben unterschiedliche Leistungsmerkmale und Anwendungsbereiche. Beispielsweise weisen in der TDK-Ferrit-(Keramik-)Serie Ferrite mit der Marke FB3 das höchste Preis-Leistungs-Verhältnis auf und werden häufig in Mikromotoren verwendet. während Ferrite mit den Marken FB4~FB9 hauptsächlich zur Verarbeitung zu Magneten mit hoher Remanenz und hoher Koerzitivfeldstärke verwendet werden.

F: Wie ist die Umweltverträglichkeit eines Ferrit-Topfmagneten?

A: Ferrit-Topfmagnete sind ein umweltfreundliches Magnetmaterial, bei dessen Herstellungsprozess keine schädlichen Substanzen entstehen. Gleichzeitig können Ferrit-Topfmagnete recycelt werden, was dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung entspricht.

Als einer der professionellsten Hersteller und Lieferanten von Ferrit-Topfmagneten in China zeichnen wir uns durch hochwertige Produkte und guten Service aus. Bitte zögern Sie nicht, hier in unserer Fabrik Ferrit-Topfmagnete zum Verkauf zu kaufen.

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