2025-10-17
Sommario
Qual è la domanda attuale su “Magnet” e perché è importante
Cos'è un magnete in ferrite: principio, proprietà e casi d'uso
Cos'è un Magnete NdFeB Sinterizzato: tecnologia, prestazioni e tabella comparativa
Come brilla il nostro prodotto Magnet: parametri, vantaggi, domande frequenti, passaggi successivi
Di seguito, la stessa filosofia guida la messaggistica dei nostri prodotti: posizionando il nostroMagnetesoluzione come risposta alle domande reali che il tuo pubblico sta cercando.
A Magnetee in ferrite(chiamato anche “magnete ceramico” o “ferrite dura”) è un magnete costituito da un composto ceramico di ossido di ferro (Fe₂O₃) combinato con ossido metallico (comunemente bario o stronzio).
Il processo prevede in generale:
Miscela di ossido di ferro + polvere di carbonato di bario/stronzio
Pressatura/modellazione in forma
Sinterizzazione ad alta temperatura in atmosfera controllata
Magneteizzazione in un campo magnetico esterno
Poiché la ferrite è elettricamente isolante, presenta basse perdite per correnti parassite.
Ecco un confronto delle proprietà tipiche dei magneti in ferrite:
Parametro | Valore tipico | Note/implicazioni |
---|---|---|
Rimanenza (B_r) | ~0,2 – 0,5 Tesla | Flusso magnetico inferiore rispetto ai magneti delle terre rare |
Coercitività (H_c) | ~100 a poche centinaia di kA/m | Buona resistenza alla smagnetizzazione in molte condizioni |
Prodotto energetico massimo (BH_max) | ~1 – 5 MGOe (≈ 8 – 40 kJ/m³) | Relativamente basso rispetto ai tipi di terre rare |
Densità | ~4,8 – 5,2 g/cm³ | Leggero rispetto a NdFeB (≈ 7,5 g/cm³) |
Intervallo di temperatura | –40 °C fino a ~250 °C | Migliore stabilità termica, minore sensibilità alla temperatura rispetto al NdFeB |
Resistenza alla corrosione | Alto (intrinsecamente) | Nessun rivestimento necessario o minimo, ottimo per ambienti umidi o esterni |
Vantaggi:
Conveniente: le materie prime sono abbondanti e poco costose
Eccellente resistenza alla corrosione e stabilità ambientale
Buona tolleranza alla temperatura
Isolamento elettrico: perdite minime per correnti parassite
Limitazioni:
Forza magnetica inferiore (densità di flusso)
Più voluminoso o più pesante per prestazioni magnetiche equivalenti
Meno adatto per applicazioni miniaturizzate ad alta potenza
Le applicazioni tipiche includono:
Altoparlanti, microfoni
Motori (di qualità medio-bassa)
Separazione magnetica (dove il costo unitario elevato non è accettabile)
Sensori, gruppi magnetici negli elettrodomestici
In sintesi, i magneti in ferrite sono affidabili, convenienti e robusti: ideali quando la forza magnetica estrema non è la priorità o quando la resilienza ambientale è fondamentale.
A NdFeB sinterizzato magneteè un magnete permanente in terre rare ad alte prestazioni realizzato tramite metallurgia delle polveri.
Le fasi di produzione generalizzate:
Fusione della lega e cast
Polverizzazione/decrepitazione con idrogeno/macinazione fine in micropolvere
Allineamento e pressatura sotto campo magnetico
Sinterizzazione (densificazione) sotto vuoto o gas inerte
Trattamento termico/ricottura per ottimizzare la microstruttura
Lavorazioni meccaniche (taglio, rettifica, sagomatura pali)
Trattamento/rivestimento superficiale (Ni, Ni–Cu–Ni, resina epossidica, ecc.)
Poiché il NdFeB sinterizzato è fragile, le forme sfuse vengono spesso trasformate in geometrie finali dopo la sinterizzazione.
I magneti NdFeB sinterizzati sono tra i magneti permanenti più potenti disponibili. Alcuni parametri prestazionali tipici:
Prodotto energetico massimo (BH_max):da 33 a 51 MGOe (da ≈ da 265 a 408 kJ/m³)
Rimanenza (B_r):~1,0 – 1,5 T
Coercività (H_cj):fino a ~2000 kA/m (varia in base al grado)
Densità:~7,3 – 7,7 g/cm³
Temperatura operativa:Gradi tipici fino a ~80–200 °C; i gradi speciali possono sostenere livelli più alti ma con penalità in termini di prestazioni
Poiché l’alto contenuto di ferro è suscettibile all’ossidazione,rivestimenti superficiali o strati protettivisono essenziali (ad esempio nichel, NiCuNi, resina epossidica) per prevenire la corrosione e il degrado.
Per evidenziare dove si inserisce il NdFeB sinterizzato, ecco una tabella comparativa di tre tipi di magneti:
Parametro/Tipo | Magnetee in ferrite | Magnetee NdFeB legato | Magnetee NdFeB sinterizzato |
---|---|---|---|
Composizione | Ossido di ferro + ossidi Ba/Sr | Polvere di NdFeB + legante | Lega NdFeB completamente densa |
(BH)_max | ~1 – 5 MGOe | < 10 MGOe (tipico) | 33 – 51 MGOe |
Densità | ~5 g/cm³ | ~6 g/cm³ (con legante) | ~7,3 – 7,7 g/cm³ |
Proprietà meccaniche | Relativamente fragile ma stabile | Migliore flessibilità meccanica (meno fragile) | Molto fragile: elevata perdita di lavorazione |
Resistenza alla corrosione | Buono (inerente) | Buono (il legante in resina aiuta) | Necessita di rivestimento protettivo |
Stabilità della temperatura | da –40 a ~250 °C | Moderare | Varia in base al grado; spesso ~80–200 °C |
Costo | Il più basso | Metà | Massima (energia, processo, lavorazione) |
Flessibilità della forma | Necessita di stampi per sinterizzazione | Adatto per forme complesse (iniezione, stampaggio) | Per lo più blocchi → forme lavorate |
Dai confronti,NdFeB sinterizzatoviene scelto quando è essenziale un flusso magnetico elevato in uno spazio compatto, ad es. in motori, attuatori, sensori, dispositivi medici.Ferriteè la soluzione migliore quando i costi, la stabilità e la resilienza ambientale contano di più.NdFeB legato(anche se non è il nostro focus qui) è la via di mezzo: migliore flessibilità della forma, costo inferiore, ma uscita magnetica più debole.
Progettiamo le nostre soluzioni magnetiche per rispondere esattamente alle domande "come / perché / cosa" poste dai potenziali utenti. Di seguito una presentazione strutturata del nsParametri del prodotto magnetico, vantaggi e scenari applicativi tipici.
Ecco una scheda parametri rappresentativa per uno dei nostri modelli Magnet ad alte prestazioni:
Parametro | Valore | Note / Grado tipico |
---|---|---|
Materiale | NdFeB sinterizzato | Magnetee in terre rare ad alte prestazioni |
Grado | N52 / N35 / N42 (personalizzabile) | L'acquirente può specificare per applicazione |
Br (Rimanenza) | 1,32 t | Dipende dal voto |
BH_max | 52 MGOe | Grado ad alta energia |
H_cj (coercività) | 1700 è/m | Per una buona resistenza alla demagogizzazione |
Densità | ~7,5 g/cm³ | Densità quasi teorica |
Temperatura operativa | Fino a 120 °C (standard) | Disponibili varianti per temperature più elevate |
Rivestimento superficiale | Ni / Ni–Cu–Ni / Epossidico | Per prevenire la corrosione |
Tolleranza dimensionale | ±0,02 mm | Lavorazione ad alta precisione |
Forme disponibili | Blocchi, anelli, dischi, pali personalizzati | Su misura per i disegni del cliente |
Modalità di magnetizzazione | Assiale, radiale, multipolare | Secondo i requisiti di progettazione |
Queste opzioni di parametri ci permettono di adattarci a molti settori esigenti: motori elettrici, robotica, turbine eoliche, cuscinetti magnetici, sensori, ecc.
Forza magnetica compatta: Grazie all'elevato (BH)_max, forniamo elevate prestazioni magnetiche in piccoli volumi.
Alta precisione e tolleranze strette: La nostra lavorazione, rettifica e ispezione garantiscono una precisione dimensionale fino al micron.
Modalità di magnetizzazione personalizzate: Supportiamo profili di campo assiali, radiali, multipolari o complessi.
Rivestimenti affidabili per la protezione dalla corrosione: Ni, Ni–Cu–Ni e strati epossidici secondo necessità per l'ambiente applicativo.
Gradi della variante termica: Qualità standard e premium per temperature elevate.
Controllo qualità e tracciabilità: Ogni lotto viene testato (flusso, coercività, dimensionale) con report QC completi.
Supporto e personalizzazione: Forniamo consulenza su circuiti magnetici, ottimizzazione e assistenza nella selezione.
Q1: Qual è la temperatura operativa massima per i tuoi magneti?
A1: I nostri gradi standard funzionano in modo affidabile fino a120 °C. Per applicazioni a temperature più elevate, offriamo gradi specializzati classificati fino a 150 °C o più, con lievi compromessi in termini di forza magnetica.
Q2: Come si previene la corrosione sui magneti NdFeB?
A2: Applichiamo rivestimenti protettivi come Ni, Ni–Cu–Ni o epossidici. Questi strati agiscono come barriere contro l'ossidazione, soprattutto in ambienti umidi o aggressivi.
Q3: Potete fornire forme personalizzate e modelli di magnetizzazione?
R3: Sì. Personalizziamo le geometrie (blocchi, anelli, poli) e supportiamo la magnetizzazione assiale, radiale e multipolare in base alle esigenze applicative e di progettazione del cliente.
Cometrai vantaggio dall'utilizzo della nostra soluzione magnetica? — Ottieni prestazioni magnetiche compatte e ad alta forza, con geometria personalizzata e precisione eccellente, consentendo progetti più leggeri ed efficienti.
Perchéscegliere questo rispetto ai magneti in ferrite standard o disponibili in commercio? — Perché quando contano prestazioni, miniaturizzazione o un design magnetico efficiente, la nostra opzione NdFeB sinterizzato offre prestazioni superiori: più flusso, migliore densità e profili di magnetizzazione su misura.
Che cosaottieni esattamente? — Riceverai un magnete progettato con una tolleranza ristretta, testato accuratamente, con rivestimenti protettivi e supporto alla progettazione, non solo un "magnete pronto all'uso".
In aggiunta a questa narrazione, integriamo anche contenuti sui magneti in ferrite per aiutare i clienti a capire quando la ferrite è sufficiente rispetto a quando sono necessarie le prestazioni extra di NdFeB.
Lavoriamo con il marchioLEGAME, offrendo soluzioni magnetiche di alta qualità progettate secondo le vostre specifiche. Se desideri esplorare design di magneti personalizzati, richiedere test di esempio o ottenere un preventivo dettagliato, per favorecontattaci— il nostro team tecnico risponderà tempestivamente e personalizzerà la soluzione migliore per la tua applicazione.