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La raison pour laquelle le Aimant à disque avec trou a d'excellentes propriétés magnétiques élevées est que NDFEB, comme le matériau de l'aimant permanent de TiraS Earth de troisième génération, a un produit et une rémanente à énergie magnétique extrêmement élevée. Le produit d'énergie magnétique fait référence à la densité d'énergie magnétique établie par l'aimant dans l'espace d'espace d'air, c'est-à-dire l'énergie magnétique statique par volume unitaire de l'espace d'air. Plus le produit d'énergie magnétique est élevé, plus l'énergie magnétique peut stocker dans le même volume, générant ainsi une force magnétique plus forte. La rémanence fait référence à l'intensité d'induction magnétique conservée par l'aimant lorsque le champ magnétique externe est retiré après la magnétisation. Plus la rémanence est élevée, plus le magnétisme de l'aimant est fort.
Prenant l'exemple de l'aimant à disque commun avec le trou, ces aimants utilisent pleinement les caractéristiques des matériaux de haute qualité dans le processus de conception et de fabrication, de sorte que l'aimant monobloc peut s'adsorber plus de 60 kilogrammes de fer pur. Cette puissante capacité d'adsorption rend l'aimant à disque avec un trou largement utilisé dans de nombreux champs. Dans la production industrielle, il peut être utilisé pour réparer et transporter des pièces de fer pour améliorer l'efficacité de la production; Dans le domaine de la logistique et de l'entreposage, il peut rapidement absorber et organiser des marchandises avec des étiquettes ferromagnétiques pour obtenir une classification et un stockage rapides des marchandises.
L'aimant à disque avec trou a d'excellentes performances antidémagnétisation, ce qui est l'une des raisons importantes de ses excellentes performances dans les applications pratiques. Dans certains environnements de travail spéciaux, tels que des environnements ou des environnements à haute température avec des champs magnétiques complexes, les aimants ordinaires peuvent facilement affaiblir ou même disparaître en raison de facteurs externes, affectant ainsi leur utilisation normale. Cependant, l'aimant à disque avec trou peut maintenir le magnétisme stable dans un tel environnement.
Dans un environnement à haute température, la structure du domaine magnétique à l'intérieur de l'aimant est facilement affectée par le mouvement thermique et les changements, entraînant un magnétisme affaibli. Cependant, le matériau magnétique de haute qualité sélectionné pour l'aimant à disque avec trou a une température élevée de curie, qui se réfère à la température à laquelle le magnétisme du matériau magnétique disparaît complètement pendant le processus de chauffage. En raison de sa température élevée en curie, la structure du domaine magnétique à l'intérieur de l'aimant peut rester relativement stable dans une certaine plage de température, assurant ainsi la stabilité du magnétisme. Dans un environnement de champ magnétique complexe, le champ magnétique externe peut interférer avec la direction de l'aimantation de l'aimant, mais l'aimant à disque avec le trou peut efficacement résister à cette interférence et maintenir la stabilité de son propre magnétisme en vertu de ses propriétés de matériaux uniques et de ses conceptions structurelles.
Si la résistance à la température de l'aimant n'est pas bonne, le problème du déclin du magnétisme est susceptible de se produire, affectant ainsi le fonctionnement normal de l'équipement. La résistance à la température de l'aimant à disque avec trou peut garantir qu'il maintient toujours des propriétés magnétiques stables dans un environnement à haute température et n'affectera pas son effet d'adsorption et sa durée de vie en raison des changements de température. Par exemple, dans certains équipements de cuisson à haute température, l'aimant à disque avec trou peut être utilisé pour réparer et positionner les pièces métalliques pour s'assurer que les pièces ne se déplaceront pas pendant le processus de cuisson, en garantissant la qualité et l'efficacité de la production.
L'aimant à disque avec trou a une forte capacité d'adsorption pour les métaux ferromagnétiques tels que le fer, le nickel et le cobalt et leurs alliages. La raison pour laquelle les métaux ferromagnétiques peuvent être adsorbés par les aimants est qu'il existe un grand nombre de domaines magnétiques à l'intérieur. Le domaine magnétique est une petite zone de magnétisation spontanée à l'intérieur du matériau ferromagnétique. Lorsqu'il n'y a pas de champ magnétique externe, la direction de l'aimantation de chaque domaine magnétique est chaotique et ne montre pas de magnétisme à l'échelle macro. Mais lorsque les aimants sont proches, le champ magnétique généré par les aimants rendra les directions de magnétisation de ces domaines magnétiques a tendance à être cohérents, produisant ainsi un effet d'adsorption évident.
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