Magnetisatieproces:
Elektromagnetisatie: Ferriet onregelmatige magneten kunnen meestal worden gemagnetiseerd door ze in een sterk elektromagnetisch veld te plaatsen. Deze methode maakt gebruik van een sterke stroom die wordt gegenereerd door het bekrachtigen van een elektromagnetische spoel om een continu en stabiel magnetisch veld te vormen. Wanneer de ferriet onregelmatige magneten gedurende een bepaalde periode aan dit magnetische veld worden blootgesteld, zullen de magnetische momenten in de microstructuur zich herschikken, zodat de hele magneet blijvend magnetisme verkrijgt. Deze methode is over het algemeen geschikt voor toepassingen waarbij een hoge mate van controle over de intensiteit en richting van de magnetisatie vereist is, zoals wanneer magnetische producten in grote hoeveelheden in de productie worden geproduceerd.
Contactmagnetisatie: Tijdens het contactmagnetisatieproces worden ferriet onregelmatige magneten in het magnetische veld van een andere permanente magneet geplaatst. Vanwege de effecten van contact en uitlijning zijn de microscopische magnetische momenten van de ferriet onregelmatige magneten uitgelijnd met de richting van het omringende magnetische veld, waardoor magnetisatie wordt bereikt. Deze methode is eenvoudig en direct en geschikt voor kleine en middelgrote magneten, zoals kleine magneten die vaak in huishoudelijke apparaten worden aangetroffen.
Magnetiserende spoel: Met behulp van een speciaal ontworpen magnetiserende spoel kunnen de ferriet onregelmatige magneten in de spoel worden geplaatst en kan het gewenste magnetische veld worden gegenereerd door de stroom en tijd van bekrachtiging te regelen. Deze methode is zeer nauwkeurig en kan de sterkte en richting van het magnetische veld aanpassen aan de eisen van het product. Het ontwerp van de magnetiseerspoel maakt efficiënte batch-magnetisatie tijdens het productieproces mogelijk, waardoor elk product consistente magnetische eigenschappen heeft.
Demagnetisatieproces:
Verwarming Demagnetisatie: Verwarming is een gebruikelijke methode voor onregelmatige ferrietmagneten die moeten worden gedemagnetiseerd. Door de magneet boven het Curiepunt te verwarmen, kan de magnetische momentindeling van de interne microstructuur van het magnetische materiaal worden vernietigd. Op deze manier verliest het oorspronkelijk sterke magnetische object geleidelijk zijn magnetisme. De verwarmingsdemagnetisatiemethode is eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken en is geschikt voor kleine tot middelgrote magneten.
Omgekeerde velddemagnetisatie: Omgekeerde velddemagnetisatie is een methode om het magnetisme van onregelmatige ferrietmagneten te verzwakken of te elimineren door ze in een omgekeerd magnetisch veld te plaatsen. Deze methode maakt meestal gebruik van een speciaal ontworpen demagnetisator of spoel om het magnetisme van de magneet in een gecontroleerd magnetisch veld geleidelijk te verzwakken of volledig te elimineren. De omgekeerde veld-demagnetisatiemethode is geschikt voor toepassingen waarbij het demagnetisatieproces nauwkeurig moet worden gecontroleerd, zoals in een wetenschappelijk laboratorium of een productiefabriek.
Trillingsdemagnetisatie: Trillingsdemagnetisatie is een proces dat het magnetisme van onregelmatige ferrietmagneten verzwakt of elimineert door ze op een specifieke frequentie te laten trillen om hun interne magnetische momentregeling te verstoren. Deze methode is geschikt voor kleine en middelgrote magneten en kan het demagnetisatieproces in korte tijd voltooien.
Demagnetiseerder: Een demagnetiseerder is een speciaal ontworpen apparaat dat ferriet-onregelmatige magneten snel en effectief kan demagnetiseren. De demagnetisator vermindert snel het magnetisme van de magneet door een sterke verandering in het magnetische veld te genereren. Deze apparatuur wordt veel gebruikt in de industriële productie, vooral daar waar grote hoeveelheden magneten moeten worden verwerkt.
Ferrietmagneten, ook wel keramische magneten genoemd, zijn een soort permanente magneten gemaakt van ferriet, een verbinding van ijzeroxide en andere metaaloxiden. Ferrietmagneten vertonen een uitstekende weerstand tegen demagnetisatie en zijn kosteneffectief. Eén van de varianten van ferrietmagneten is de onregelmatige ferrietmagneet of de anisotrope ferrietmagneet. onregelmatige ferrietmagneten hebben uitgebreide toepassingen gevonden op verschillende gebieden, zoals elektromotoren, automatische regelsystemen, microgolfapparaten, radarsystemen, medische apparaten en verlichtingssystemen. In dit artikel bespreken we de toepassingen en voordelen van onregelmatige ferrietmagneten en de voordelen van Zhejiang Zhongke Magnetic Industry Co., Ltd. bij de productie van onregelmatige ferrietmagneten.