แม่เหล็กเป็นแม่เหล็กชนิดหนึ่งที่สามารถขึ้นรูปเป็นรูปทรงที่หลากหลายขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ตั้งใจไว้ แม่เหล็กเหล่านี้มักใช้ในมอเตอร์เซ็นเซอร์และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องมีรูปร่างเฉพาะ พวกเขาทำจากการรวมกันของวัสดุแม่เหล็กเช่นเหล็กนิกเกิลและโคบอลต์และสารยึดเกาะพอลิเมอร์ที่มีอนุภาคแม่เหล็กเข้าด้วยกัน ผลที่ได้คือแม่เหล็กที่ยืดหยุ่นและหลากหลายซึ่งสามารถปรับแต่งให้พอดีกับแอปพลิเคชันเกือบทุกชนิด
การฉีดขึ้นรูปคืออะไร?
การฉีดขึ้นรูปเป็นกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัสดุหลอมเหลวเช่นพลาสติกหรือโลหะลงในแม่พิมพ์เพื่อสร้างรูปร่างเฉพาะ วัสดุหลอมเหลวจะถูกทำให้เย็นลงและทำให้เป็นของแข็งและแม่พิมพ์จะถูกลบออกเพื่อปล่อยผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
การบีบอัดการขึ้นรูปคืออะไร?
ในทางกลับกันการบีบอัดการขึ้นรูปเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบีบอัดวัสดุที่วัดไว้ล่วงหน้าลงในแม่พิมพ์ จากนั้นแม่พิมพ์จะถูกทำให้ร้อนและความดันจะถูกนำไปใช้กับวัสดุเพื่อรูปร่าง เมื่อวัสดุเย็นลงและแข็งตัวแล้วแม่พิมพ์จะถูกลบออกเพื่อปล่อยผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ความแตกต่างระหว่างแม่เหล็กแม่เหล็กที่ขึ้นรูปและการบีบอัดแม่เหล็กคืออะไร?
ความแตกต่างหลักระหว่างการฉีดขึ้นรูปแม่เหล็กแม่เหล็กที่ขึ้นรูปอยู่ในกระบวนการผลิต โดยทั่วไปแล้วการปั้นการฉีดจะใช้สำหรับการผลิตในปริมาณที่สูง นอกจากนี้แม่เหล็กแม่เหล็กฉีดมักจะมีความคลาดเคลื่อนที่เข้มงวดมากขึ้นและเอาท์พุทแม่เหล็กที่สูงขึ้นในขณะที่แม่เหล็กแม่เหล็กแบบบีบอัดมีประสิทธิภาพมากกว่าและสามารถใช้สำหรับขนาดและรูปร่างที่ใหญ่ขึ้น
บทสรุป
โดยสรุปแม่เหล็กรูปทรงเป็นโซลูชันที่หลากหลายและปรับแต่งได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าคุณจะต้องการรูปร่างหรือขนาดเฉพาะการปั้นการฉีดและการอัดขึ้นรูปให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการการผลิตของคุณ
Ningbo New-Mag Magnetics Co. , Ltd เป็นผู้ผลิตชั้นนำของผลิตภัณฑ์แม่เหล็กรวมถึงแม่เหล็กที่มีรูปร่าง ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในอุตสาหกรรมเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรากรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
https://www.new-magnets.com- สำหรับการสอบถามหรือสั่งซื้อโปรดติดต่อเราที่
master@news-magnet.com.
งานวิจัย
Li, H. , & Gao, L. (2018) การเตรียมและคุณสมบัติแม่เหล็กของผงแม่เหล็ก SM-FE-N แบบผสม วารสารแม่เหล็กและวัสดุแม่เหล็ก, 448, 258-262
Santoshi, S. , Kumar, S. , Singh, R. K. , & Kumar, R. (2019) คุณสมบัติ Anisotropy และแม่เหล็กของ ND2FE14B Melt-Spun และแม่เหล็กที่มีการบีบอัด วารสารวัสดุอิเล็กทรอนิกส์, 48 (8), 5015-5024
Ma, B. , Su, H. J. , Choo, C. K. , Jie, W. Q. , & Li, Y. Y. (2005) โครงสร้างจุลภาคและพฤติกรรมแม่เหล็กของแม่เหล็ก NDFEB ที่ถูกยึดติดกับแม่เหล็ก วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม: B, 117 (3), 361-365
Kopp, T. , Robaschik, D. , Thürer, M. , Schnell, A. , & Weiland, T. (2012) การพัฒนาและการจำแนกลักษณะของแม่เหล็กแม่เหล็กที่มีการบีบอัดขึ้นอยู่กับ NDFEB สำหรับแอปพลิเคชันเร่งความเร็ว วารสารฟิสิกส์: ซีรี่ส์การประชุม, 394 (1), 012100
Svetlov, M. , Zhukov, A. , Ulyanov, M. , & Yasakov, A. (2016) แม่เหล็กที่ถูกผูกมัดขึ้นอยู่กับ MNBI การดำเนินการประชุม AIP, 1760 (1), 150002
Shin, D. H. , & Kim, S. K. (2002) โครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติแม่เหล็กของแม่เหล็ก Mn-Al-C ที่เตรียมโดยผงโลหะและการขึ้นรูป วารสารแม่เหล็กและวัสดุแม่เหล็ก, 248 (3), 495-499
Yu, Y. , Gao, L. , Han, Y. , & Wang, Y. (2000) การเตรียมแม่เหล็ก SMCO ที่ผูกมัดพลาสติกโดยการขึ้นรูป วารสารฟิสิกส์ประยุกต์, 87 (9), 5160-5162
Djekic, S. , Givord, D. , Krooshoop, H. J. G. , & Trannoy, N. (1998) การบีบอัดแม่เหล็ก ND60FE30AL10 แม่เหล็กถาวรที่มีการบีบบังคับสูง วารสารฟิสิกส์ประยุกต์, 83 (11), 6326-6328
Yu, T. , Gao, L. , & Cheng, Z. (2012) การเตรียมและคุณสมบัติแม่เหล็กของแม่เหล็ก SMCO5 ที่ยึดติดพลาสติกโดยการขึ้นรูปการบีบอัด วารสารเทคโนโลยีการประมวลผลวัสดุ, 212 (1), 140-143
Ohtani, H. , Fukunaga, H. , Masumoto, H. , & Sagawa, M. (1989) การเตรียมและคุณสมบัติแม่เหล็กของการบีบอัด SM (CO, Fe, Cu, Zr) Z แม่เหล็ก วารสารฟิสิกส์ประยุกต์, 65 (8), 4136-4138
Liu, W. , Liang, X. , Xu, X. , & Tao, S. (1994) การเขียนโดยตรงของแม่เหล็ก NDFEB โดยใช้วิธีการพิมพ์หน้าจอ เคมีของวัสดุ, 6 (6), 757-761