
Imán de espesor de 2 mm de grado Sm2co17
Estos pequeños imanes de disco de samario y cobalto son de los más pequeños de nuestra gama. Cuando se utilizan para atraer otro imán, en lugar de una superficie metálica como el acero, la fuerza de atracción entre los dos imanes será efectivamente el doble, lo que crea una atracción increíble para su tamaño.
Descripción de productos
Paquete de 50.
2 mm de diámetro x 1 mm de espesor.
Tolerancia de +/-0,1 mm.
Los polos norte y sur de cada imán están en caras opuestas de 2 mm de diámetro.
Cada imán puede soportar un peso de acero de hasta 0,06 kg verticalmente desde la cara magnética cuando está en contacto con una superficie de acero dulce.
Excelente resistencia a la desmagnetización.
Temperatura máxima de funcionamiento de 300 grados centígrados.
Estos pequeños imanes de disco de samario y cobalto son de los más pequeños de nuestra gama. Cuando se utilizan para atraer otro imán, en lugar de una superficie metálica como el acero, la fuerza de atracción entre los dos imanes será efectivamente el doble, creando una atracción increíble para su tamaño. Los imanes de samario y cobalto no requieren ningún revestimiento protector adicional y pueden funcionar a temperaturas de hasta 300 grados Celsius, lo que significa que se utilizan comúnmente en la industria manufacturera. También se utilizan a menudo en aplicaciones creativas, de embalaje e ingeniería donde se requieren tamaños pequeños y altas temperaturas de funcionamiento.
Propiedad magnética básica:
Temperatura máxima de trabajo: 250-350 grado
Producto energético máximo: (Bhmax)(15-35 MGOe)
Temperatura máxima de trabajo: (Temp.Tw) 250-350
Fuerza coercitiva de inducción: (Hcb) 4-12(Koe)
Magnetismo residual: Br 0.8-1.2(T)
Coeficiente de temperatura reversible del magnetismo residual (Br) -0.04 --- -0.01
Descripción del Producto
1. Fuerte magnético
Se selecciona material de grado SM2C017 XGS30H de alto rendimiento y se controla todo el proceso desde la viruta negra hasta el producto terminado para garantizar un flujo magnético estable.
2. Magnetización limpia
Magnetización por saturación y envasado al vacío en un entorno de sala limpia clase 10000.
3. Selección automática de luz de precisión
Utilice tecnología de visión de inteligencia artificial para clasificar el tamaño del producto, la apariencia y las tolerancias geométricas para garantizar que cada imán que sale de la fábrica sea inspeccionado.
4. Rendimiento a altas temperaturas y no se oxida fácilmente.
La temperatura máxima de trabajo puede alcanzar los 250-350 grados. Es más adecuado para trabajar en entornos de alta temperatura que el NdFeB. Los imanes de SmCo son extremadamente resistentes al óxido y su superficie generalmente no requiere tratamiento de galvanoplastia, y el niquelado puede ser de 3 um.
¿Para qué se utilizan los imanes de grado sm2co17 de 26 1 mm de espesor?
Sensores en miniatura: Debido a su alta estabilidad magnética y resistencia a la desmagnetización, los imanes delgados de Sm2Co17 se utilizan en sensores y actuadores pequeños donde se requieren campos magnéticos precisos y consistentes.
Motores en miniatura: Son adecuados para motores pequeños, especialmente aquellos que operan en entornos de alta temperatura o condiciones adversas donde los imanes tradicionales pueden degradarse.
Dispositivos médicos: En dispositivos médicos como los audífonos, los imanes delgados de Sm2Co17 pueden proporcionar campos magnéticos fuertes en diseños compactos.
Aeroespacial y defensa: estos imanes encuentran aplicaciones en las industrias aeroespacial y de defensa donde la estabilidad y confiabilidad a altas temperaturas son fundamentales, como en sensores, actuadores y acoplamientos magnéticos.
Electrónica: Los imanes delgados de Sm2Co17 se pueden utilizar en diversos dispositivos electrónicos, incluidos auriculares, altavoces e interruptores magnéticos, donde el espacio es limitado pero son necesarios campos magnéticos fuertes.
Investigación y desarrollo: Se utilizan en diversas aplicaciones de investigación, incluidas la resonancia magnética (MRI), la resonancia magnética nuclear (NMR) y los aceleradores de partículas, donde los campos magnéticos estables y potentes son esenciales.





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