В этом списке представлены 2-полюсные цилиндрические магниты с наружным диаметром 5 мм, разработанные для применения в энкодерах. Он включает варианты как радиального (диаметрального), так и аксиального намагничивания. Материалы варьируются от высокопроизводительного NdFeB (N35-N52) до SmCo для экстремальных условий до 350°C. Обработка поверхности включает NiCuNi, цинк и эпоксидную смолу.
Примечание: Конкретные классы, покрытия и температурные режимы различаются. Пожалуйста, проверьте точные спецификации для каждого отдельного PN перед заказом.
Никаких лишних затрат на оснастку
Глобальная доставка от двери до двери
Предпродажное тестирование гарантирует точность
Добавьте эту страницу в закладки для беспроблемных НИОКР.
Понимание нашей таблицы параметров:

Метод намагничивания
(Напр. MT/Кол-во полюсов = 8)
(Напр. MT/Кол-во полюсов = 2)
(Напр. MT/Кол-во полюсов = 6)
Терминология таблицы параметров:
| № | Параметр | Описание | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1 | PN | Номер детали | Каждый магнит/магнитное кольцо имеет уникальный PN. Дублирующиеся значения иногда возникают из-за различий в марках сырья. |
| 2, 3, 4 | O.D./I.D./T | Размеры магнитного кольца | Все размеры в таблице указаны в миллиметрах. O.D = Наружный диаметр I.D = Внутренний диаметр T = Толщина |
| 5 | MT | Количество полюсов основной дорожки | Для магнитного кольца с одной дорожкой основная дорожка представляет количество магнитных полюсов. Например, «10 полюсов» означает 5 пар полюсов. |
| 6 | NT | Дорожка Нониуса: орбита с меньшим количеством полюсов | Для 2-дорожечного кольца магнитного энкодера дорожка Нониуса обычно имеет меньшее количество полюсов. Количество полюсов на дорожке Нониуса иногда может быть нечетным числом, например, 3 полюса. |
| 5 | MATL | Материал магнитного кольца | Существуют различные типы материалов магнитных колец. Пожалуйста, обратитесь к разделу часто задаваемых вопросов внизу страницы. |
| 6 | SF | Поверхностное магнитное поле | Это относится к напряженности поверхностного магнитного поля. |
| 7 | MAG | Метод намагничивания | Общие методы намагничивания перечислены в верхней части страницы. |
| 8 | CMTS | Комментарии | В этом разделе представлена информация об использовании, характеристиках и других деталях магнитного кольца. |
| PN | O.D | I.D | T | MAG | MT | SF | MATL | CMTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0605 | 5 | 0 | 1 | Radial | 2 | 105~115mT | Neodymium magnets | - |
| R0606 | 5 | 0 | 1.5 | Radial | 2 | 153~163mT | Neodymium magnets | - |
| R0607 | 5 | 0 | 2 | Radial | 2 | 196~206mT | Neodymium magnets | - |
| R0608 | 5 | 0 | 2.5 | Radial | 2 | 236~246mT | Neodymium magnets | - |
| R0609 | 5 | 0 | 3 | Radial | 2 | 270~280mT | Neodymium magnets | - |
| R0610 | 5 | 0 | 4 | Radial | 2 | 331~341mT | Neodymium magnets | - |
| R0611 | 5 | 0 | 5 | Radial | 2 | 380~390mT | Neodymium magnets | - |
| R0612 | 5 | 0 | 10 | Radial | 2 | 487~497mT | Neodymium magnets | - |
| R0616 | 5 | 0 | 20 | Radial | 2 | 543~553mT | Neodymium magnets | - |
| R1458 | 5 | 0 | 1 | Radial | 2 | 105~115mT | Neodymium magnets | - |
| R1459 | 5 | 0 | 1.5 | Radial | 2 | 153~163mT | Neodymium magnets | - |
| R1460 | 5 | 0 | 2 | Radial | 2 | 196~206mT | Neodymium magnets | - |
| R1461 | 5 | 0 | 2.5 | Radial | 2 | 236~246mT | Neodymium magnets | - |
| R1462 | 5 | 0 | 3 | Radial | 2 | 270~280mT | Neodymium magnets | - |
| R1463 | 5 | 0 | 4 | Radial | 2 | 331~341mT | Neodymium magnets | - |
| R1464 | 5 | 0 | 5 | Radial | 2 | 380~390mT | Neodymium magnets | - |
| R1465 | 5 | 0 | 10 | Radial | 2 | 487~497mT | Neodymium magnets | - |
| R1466 | 5 | 0 | 20 | Radial | 2 | 543~553mT | Neodymium magnets | - |
| R1512 | 5 | 0 | 0.5 | Radial | 2 | 57~67mT | Neodymium magnets | N52 |
| R1513 | 5 | 0 | 1 | Radial | 2 | 105~115mT | Neodymium magnets | N52 |
| R1514 | 5 | 0 | 1.5 | Radial | 2 | 153~163mT | Neodymium magnets | N52 |
| R1515 | 5 | 0 | 2 | Radial | 2 | 196~206mT | Neodymium magnets | N52 |
| R1516 | 5 | 0 | 3 | Radial | 2 | 270~280mT | Neodymium magnets | N52 |
| R1517 | 5 | 0 | 4 | Radial | 2 | 331~341mT | Neodymium magnets | N52 |
| R1518 | 5 | 0 | 5 | Radial | 2 | 380~390mT | Neodymium magnets | N52 |
| R1576 | 5 | 0 | 0.5 | Radial | 2 | 57~67mT | Neodymium magnets | - |
| R1577 | 5 | 0 | 1 | Radial | 2 | 105~115mT | Neodymium magnets | - |
| R1578 | 5 | 0 | 1.5 | Radial | 2 | 153~163mT | Neodymium magnets | - |
| R1579 | 5 | 0 | 2 | Radial | 2 | 196~206mT | Neodymium magnets | - |
| R1580 | 5 | 0 | 3 | Radial | 2 | 270~280mT | Neodymium magnets | - |
| R1581 | 5 | 0 | 4 | Radial | 2 | 331~341mT | Neodymium magnets | - |
| R1582 | 5 | 0 | 5 | Radial | 2 | 380~390mT | Neodymium magnets | - |
| R1821 | 5 | 0 | 5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Cylindrical magnet |
| R1822 | 5 | 0 | 15 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Cylindrical magnet |
| R1823 | 5 | 0 | 20 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Cylindrical magnet |
| R1824 | 5 | 0 | 25 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Cylindrical magnet |
| R1825 | 5 | 0 | 30 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Cylindrical magnet |
| R1826 | 5 | 0 | 40 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Cylindrical magnet |
| R1966 | 5 | 0 | 10 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Radial magnetic column, cylindrical magnet, powerful neodymium iron boron magnet, diametrically magnetized, super strong magnetic force |
| R2021 | 5 | 0 | 10 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N38 |
| R2035 | 5 | 0 | 5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N38 grade magnet. |
| R2046 | 5 | 0 | 2 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N35 |
| R2057 | 5 | 0 | 1 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Cylindrical magnet. |
| R2058 | 5 | 0 | 3 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Cylindrical magnet. |
| R2067 | 5 | 0 | 2.5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Cylindrical magnet. |
| R2128 | 5 | 0 | 30 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Ni-cu-Ni coating |
| R2135 | 5 | 0 | 10 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Ni-cu-Ni coating |
| R2139 | 5 | 0 | 15 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Both ends are rounded. |
| R0003 | 5 | 1.5 | 4 | Radial | 6 | 300-330mT | Injection molded ferrite magnets | - |
| R1743 | 5 | 1.5 | 4 | Radial | 2 | 100~150mT | Neodymium magnets | Zinc plating,Axial magnetization available. |
| R1744 | 5 | 1.5 | 7.5 | Radial | 2 | 100~150mT | Neodymium magnets | Zinc plating,Axial magnetization available. |
| R1653 | 5 | 2 | 1.25 | Radial | 2 | 122~132mT | Neodymium magnets | - |
| R1654 | 5 | 2 | 3 | Radial | 2 | 235~245mT | Neodymium magnets | - |
| R1655 | 5 | 2 | 4 | Radial | 2 | 285~295mT | Neodymium magnets | - |
| R1716 | 5 | 2 | 3 | Radial | 2 | 100~150mT | Neodymium magnets | - |
| R1745 | 5 | 2 | 12 | Radial | 2 | 100~150mT | Neodymium magnets | Axial magnetization available. |
| R1746 | 5 | 2.5 | 6.1 | Radial | 2 | 100~150mT | Neodymium magnets | Axial magnetization available. |
| R1717 | 5 | 2.6 | 3 | Radial | 2 | 100~150mT | Neodymium magnets | - |
| R1991 | 5 | 2.6 | 6.6 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N42H grade magnet. |
| R2041 | 5.1 | 2 | 5.1 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N38M magnetic pole with high temperature resistance. |
| R1969 | 5.1 | 2.65 | 3.8 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N42 ring magnet, small circular magnet, magnetic barrel, radial magnetization, neodymium iron boron |
| R1747 | 5.2 | 2.5 | 5.2 | Radial | 2 | 100~150mT | Neodymium magnets | Axial magnetization available. |
| R1656 | 5.3 | 2.3 | 3.9 | Radial | 2 | 258~268mT | Neodymium magnets | - |
| R0004 | 5.35 | 3.3 | 4 | Radial | 4 | 300-330mT | Bonded neodymium magnets | Magnetics encoder ring |
| R1805 | 5.4 | 2 | 9.4 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R1748 | 5.4 | 2.5 | 4 | Radial | 2 | 100~150mT | Neodymium magnets | Axial magnetization available. |
| R1795 | 5.4 | 2.5 | 6.6 | Radial | 2 | 100~150mT | Neodymium magnets | - |
| R2118 | 5.4 | 2.5 | 7 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | |
| R1965 | 5.4 | 2.6 | 6.6 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Radial magnetic ring, sintered neodymium iron boron, strong magnet, not radially magnetized, magnet |
| R1998 | 5.4 | 2.6 | 6.6 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | High-performance N40H grade magnet. |
| R1657 | 5.5 | 2.5 | 1 | Radial | 2 | 85~95mT | Neodymium magnets | - |
| R1658 | 5.5 | 2.5 | 1.2 | Radial | 2 | 102~112mT | Neodymium magnets | - |
| R1659 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | Radial | 2 | 125~135mT | Neodymium magnets | - |
| R1660 | 5.5 | 2.5 | 3 | Radial | 2 | 212~222mT | Neodymium magnets | - |
| R1806 | 5.5 | 2.5 | 4 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R1661 | 5.5 | 2.65 | 1 | Radial | 2 | 82~92mT | Neodymium magnets | - |
| R1662 | 5.5 | 2.65 | 2 | Radial | 2 | 152~162mT | Neodymium magnets | - |
| R1663 | 5.5 | 3 | 4 | Radial | 2 | 235~245mT | Neodymium magnets | - |
| R2032 | 5.8 | 3.5 | 3 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N38 grade magnet. |
| R1995 | 5.9 | 0 | 70 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N40M grade magnet. |
| R1664 | 5.9 | 2.8 | 5 | Radial | 2 | 278~288mT | Neodymium magnets | - |
| R2181 | 5 | 3 | 1.25 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N38, Ni coating |
| R2205 | 5 | 2 | 1.25 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N35, Ni coating |
| R2152 | 5.1 | 2 | 10.7 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N50SH, Zn coating |
| R2154 | 5.5 | 2.7 | 1.3 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N50, Ni coating |
| R2206 | 5.5 | 2 | 4 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N35, Epoxy coating |
| R2207 | 5.5 | 2.5 | 3 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N35, Ni coating |
| R2252 | 5.5 | 2.4 | 3 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Ni coating |
| R2399 | 5 | 0 | 15 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R2400 | 5 | 0 | 2.5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R2401 | 5 | 0 | 33 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N35 |
| R2402 | 5 | 0 | 3 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N42UH |
| R2403 | 5 | 0 | 5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N35 |
| R2408 | 5 | 0 | 2 | Radial | 2 | 100~500mT | Samarium-cobalt magnets | Nickel-Plated Samarium-Cobalt Magnet, High-Temperature Resistant up to 350°C |
| R2409 | 5 | 2 | 2 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N52 |
| R2420 | 5 | 0 | 2 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N52 Cylindrical Magnet |
| R2421 | 5 | 0 | 3 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N52 Cylindrical Magnet |
| R2422 | 5 | 0 | 4 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N52 Cylindrical Magnet |
| R2423 | 5 | 0 | 8 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N52 Cylindrical Magnet |
| R2424 | 5 | 0 | 15 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N52 Cylindrical Magnet |
| R2447 | 5 | 0 | 1 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N52 Cylindrical Magnet |
| R2448 | 5 | 0 | 2.5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N52 Cylindrical Magnet |
| R2449 | 5 | 0 | 3.5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N52 Cylindrical Magnet |
| R2450 | 5 | 0 | 5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N52 Cylindrical Magnet |
| R2451 | 5 | 0 | 10 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N52 Cylindrical Magnet |
| R2452 | 5 | 0 | 20 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | N52 Cylindrical Magnet |
| R2470 | 5.4 | 2.3 | 4 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R2506 | 5 | 0 | 2 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R2547 | 5 | 0 | 3 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R2587 | 5 | 0 | 1 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R2588 | 5 | 0 | 1.5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R2589 | 5 | 0 | 2 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R2590 | 5 | 0 | 2.5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R2591 | 5 | 0 | 4 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R2592 | 5 | 0 | 5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R2593 | 5 | 0 | 10 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R2594 | 5 | 0 | 15 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | - |
| R2599 | 5 | 0 | 8 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N38UHMaximum operating temperature 180 degrees Celsius |
| R2602 | 5 | 2 | 0.7 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N40HMaximum operating temperature 120 degrees Celsius, irregular shape. |
| R2607 | 5 | 3 | 32.5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N40HMaximum operating temperature 120 degrees Celsius |
| R2635 | 5 | 0 | 4 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N40/N42MNiCuNi Coating. |
| R2651 | 5 | 0 | 2 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N38NiCuNi Coating. |
| R2654 | 5 | 0 | 30 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N38NiCuNi Coating. |
| R2658 | 5 | 0 | 5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N38NiCuNi Coating. |
| R2667 | 5 | 0 | 100 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N40NiCuNi Coating. |
| R2684 | 5 | 0 | 3 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N35NiCuNi Coating. |
| R2688 | 5 | 2.6 | 6.6 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N42H |
| R2709 | 5 | 0 | 1.5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N38 |
| R2713 | 5 | 0 | 6 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N42 |
| R2803 | 5 | 0 | 10 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N40H |
| R2807 | 5 | 2 | 2 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N42H |
| R2802 | 5.1 | 2 | 5.1 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N38M |
| R2603 | 5.3 | 2.4 | 12.5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N45HMaximum operating temperature 120 degrees Celsius, side magnetization. |
| R2604 | 5.4 | 2.6 | 6.6 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N40HMaximum operating temperature 120 degrees Celsius, nickel plated. |
| R2712 | 5.4 | 2 | 8.8 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N45H |
| R2659 | 5.8 | 3.5 | 3 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N38NiCuNi Coating. |
| R2743 | 5.8 | 3.8 | 3 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N38 |
| R2680 | 5.85 | 2.4 | 12.5 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N38HNiCuNi Coating. |
| R2639 | 5.9 | 0 | 30 | Radial | 2 | 100~500mT | Neodymium magnets | Grade: N38NiCuNi Coating. |
Часто задаваемые вопросы (FAQs)
Пожалуйста, отправьте номер SKU и количество магнитных колец, которые вы хотите, из списка.
Ваш продавец отправит вам ценовое предложение и варианты оплаты (T/T 100% предоплата или кредитная карта 100% предоплата).
- Товары на складе: Отправка сразу после оплаты.
- Товары отсутствующие на складе: Отправка в течение 30 дней после оплаты.
У наших магнитных колец есть ключевое преимущество: прозрачные затраты на формы и намагничивающие катушки. Мы не взимаем дополнительную плату за них.
Для небольших заказов образцов (около 10 штук) этот запас обычно остается от более крупных производственных партий. Пожалуйста, оплачивайте быстро, чтобы забронировать свой товар. Мы не запускаем производство для небольших заказов; это нерентабельно для нас.
Обычно мы запускаем производство для заказов более 2000-10000 штук для управления затратами. Если ваш заказ небольшой и не подтвержден быстро, вы можете упустить текущий запас.
Размеры: Все длины по умолчанию указаны в миллиметрах (мм).
Количество полюсов:
- Основная дорожка (Master-track) относится к количеству полюсов основной магнитной дорожки на кольцевом магните. Большинство кольцевых магнитов, например, для двигателей или инкрементальных энкодеров, имеют только одну магнитную дорожку.
- Однако кольцевые магниты абсолютного энкодера или кольцевые магниты энкодера с маркерными точками также имеют дорожку Нониуса (Nonius-track). Это означает, что у них две магнитные дорожки, как показано на рисунке.
- Ферритовые магниты также называют спеченным ферритом или твердыми ферритовыми магнитами. Они выглядят и сделаны как керамика, поэтому некоторые называют их керамическими магнитами. Эти магниты дешевы в производстве в больших объемах, даже если затраты на формы высоки. Они очень хорошо противостоят ржавчине и высоким температурам, до 250℃. Ферритовые магниты точны и недороги для энкодеров. Но они могут легко сломаться при сильной тряске, как у роботов на открытом воздухе. Для них вулканизированный резиновый магнитный материал более стабилен.
- Литые под давлением ферритовые магниты изготавливаются путем смешивания ферритового магнитного порошка с пластиковыми связующими, такими как нейлон (PA6 или 12) или PPS. Эта смесь затем формуется под давлением, что означает, что ей придается форма с помощью формы. Эти магниты можно даже отливать непосредственно на металлический вал. Они могут работать при температурах до 150°C.
Связанные (Bonded) неодимовые магниты изготавливаются путем смешивания неодимового магнитного порошка со связующим веществом.
Проще говоря, они отлиты под давлением, что означает, что они содержат связующее. Около 80% магнита составляет неодимовый порошок, а оставшиеся 20% - связующее.
Их преимущества включают высокую размерную точность, большую гибкость дизайна и хорошую механическую прочность.
Литые под давлением неодимовые магниты изготавливаются путем смешивания неодимового магнитного порошка с термопластиком. Эта смесь затем формуется под давлением. Эти магниты сильнее, чем литые под давлением ферритовые магниты.
Литые под давлением неодимовые магниты могут быть изготовлены в различных формах. Они могут быть маленькими или неправильной формы. Вы можете намагничивать их с несколькими полюсами или сложными узорами. Они также очень точны и постоянны по форме.
Эти магниты можно отливать непосредственно на сердечники двигателей или металлические валы. Это экономит затраты на сборку. Они считаются более сильным вариантом, чем литые под давлением ферритовые магниты. Они могут работать при температурах до 180℃.
Эти магниты представляют собой литые под давлением неодимовые или ферритовые магниты, которые включают в себя металлический носитель. См. фото ниже:
Спеченные магниты NdFeB также называются Спеченными неодимовыми магнитами. Это самые сильные известные постоянные магниты. Они изготовлены из неодима (Nd), железа (Fe), бора (B) и других редкоземельных элементов.
Эти магниты создают очень сильные магнитные поля и остаются магнитными при комнатной температуре. Их можно изготавливать в различных формах. Это делает их отличными для многих применений, особенно для высококлассных коммерческих двигателей.
Спекание - это способ их изготовления. Порошкообразные материалы нагреваются до тех пор, пока они не сольются. Этот процесс делает магниты сильнее и эффективнее.
Однако эти магниты могут легко корродировать и подвержены влиянию высоких температур. Поэтому они обычно покрыты (часто слоем никель-медь-никель) для их защиты. Добавление тяжелых редкоземельных элементов также помогает им противостоять более высоким температурам.
- Вулканизированный резиновый магнитный материал изготавливается, когда магнитный порошок добавляется в резину в процессе, называемом вулканизацией. Этот процесс изменяет структуру резины, делая ее намного прочнее, эластичнее и стабильнее. Вулканизированные резиновые магниты часто используются для магнитных мишеней на спортивных роботах. Они гибкие и не ломаются легко от ударов.
- Резиновые магниты изготавливаются из магнитного порошка, смешанного с синтетическим каучуком. Они формируются путем экструзии, каландрирования или литья под давлением. Вы можете сделать из них полосы, рулоны, листы, блоки, кольца и многие другие формы. Их главные преимущества в том, что они гибкие и могут быть изготовлены в различных формах. Однако их недостатком является то, что они не очень сильные (у них нет высокой остаточной намагниченности) по сравнению с неодимовыми магнитами. Для энкодеров обычные резиновые магниты не могут удовлетворить потребности в высокой точности. Они хороши только для однодорожечных инкрементальных энкодеров.
English
Deutsch
Español
Français
한국어
日本語














Отзывы
Отзывов пока нет.