
Familía: anéis,cilíndricos,furados,tubos
Material: Ferrite, Cerâmica, Terra Rara
Grade Magnética: Y30
Tipo Ímãs Permanente de Ferrite: isotrópico / anisotrópico
DIMENSÃO
Diâmetro externo ( D ): Ø 22 mm
Diâmetro interno ( d ): Ø 10 mm
Altura ( H ): 12 mm
Tolerância Padrão: ±0.05 mm
Propriedades Magnéticas
Remanência (Br): 385-405 mT 3.85-4.05 KGs
Força Coercitiva (Hcb): 176-224 KOe 2.20-2.80 KA/m
Força Coercitiva Intrínsica (Hcj): 184-226 KA/m 2.30-2.84 KOe
Produto Energético Máximo (BH)max: 27.5-30.5 KJ/m³ 3.45-3.95 MGOe
Curie Temperatura (°C): 450
Temperatura máxima de operação (°C): 80ºC a 250ºC
Direção Magnetização: bipolar / axial
Tempo de entrega: 7-30 dias
Imagem de medição:
Quando ímãs de ferrite ficar mais quente, sua alta coercividade intrínseca realmente melhora (melhorando a resistência à desmagnetização), tornando-os extremamente popular em projetos de motores e geradores e também em aplicações de alto-falante (apenas ímãs de ferrite tornar-se visivelmente mais resistente à desmagnetização quando aquecidos). Ímãs de ferrite tem um coeficiente de temperatura positivo de Coercivity Intrínseca (ele muda de 0,27% / º C da temperatura ambiente) e apenas ferrite mostra esta quantidade de essa característica. No entanto, a saída magnética cai com a temperatura (que tem um coeficiente de temperatura negativo da indução de -0,2% / graus C desde a temperatura ambiente). O resultado final é que os imans de ferrite (imans cerâmicos) podem ser usados a temperaturas elevadas, com muito poucos problema.
Ferrite Duro – O ferrite de Bário ou Estrôncio é obtido através da mistura de oxido de ferro (Fe2O3) e carbonato de Bário (BaCO3) ou Estrôncio (SrCO3).
A partir da aplicação de calor num processo de calcinação e com adição de Oxigênio sintetiza-se uma molécula de BaFe12O19 ou SrFe12O19.
Existem dois principais processos de fabricação de Ferrite Sinterizado: por via seca e por via úmida.
