| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
Az AlNiCo gyűrűs mágnesek alumínium-nikkel-kobalt (AlNiCo) ötvözetből készült, kör alakú, gyűrű alakú állandó mágnesek központi furattal. Öntött és szinterezett formában is kaphatók, így az egyik legszélesebb körben használt, nem ritkaföldfém állandó mágneses anyag.
Ezek a gyűrűs mágnesek elsősorban alumíniumból, nikkelből, kobaltból és vasból állnak, és további elemek, például réz, titán és nióbium hozzáadásával pontosan beállítják a mágneses tulajdonságokat és a koercivitást. Az AlNiCo mágnesek, amelyeket először 1931-ben fejlesztettek ki, meghatározóak voltak az állandó mágnesek iparában, mielőtt a ritkaföldfém mágneseket bemutatták.
A külső átmérő (OD), a belső átmérő (ID) és a vastagság (T) által meghatározott AlNiCo gyűrűmágnesek kiváló hőmérsékleti stabilitást mutatnak, és 550 °C-ig megbízhatóan működnek. Költséghatékonyak és széles méretválasztékban kaphatók, széles körben használják hangszórókban, elektromos motorokban, érzékelőkben, műszerekben, mágneses rögzítésben, mágneses csatlakozókban és repülőgép-berendezésekben.
Az AlNiCo gyűrűs mágneseket főként két érett eljárással állítják elő: öntéssel és szintereléssel.
Az öntési folyamat során az olvadt alumínium-nikkel-kobalt ötvözetet előre formázott formákba öntik, hogy durva gyűrűs nyersdarabokat képezzenek. A megszilárdulás után a nyersdarabokat hőkezelésnek vetik alá a mágneses tulajdonságok javítása érdekében, majd precíziós csiszolást, megmunkálást és felületkezelést végeznek, hogy megfeleljenek a külső átmérőre, belső átmérőre és vastagságra vonatkozó szigorú méretkövetelményeknek.
A szinterezési folyamat során a finom AlNiCo port nagy nyomás alatt tömörítik zöld gyűrű alakúra, majd magas hőmérsékleten szinterelik a tömörítés érdekében. A szinterezett AlNiCo gyűrűmágnesek nagyobb méretpontossággal és simább felülettel rendelkeznek, így alkalmasak kis és közepes méretű gyűrűk tömeggyártására.
Mindkét eljárás stabil mágneses teljesítményt, magas hőmérsékleti ellenállást és erős lemágnesezési ellenállást biztosít, ideális ipari alkalmazásokhoz.
Az AlNiCo gyűrűs mágnesek különböző irányokba mágnesezhetők, hogy megfeleljenek a különféle funkcionális követelményeknek.
A legelterjedtebb típus az axiális mágnesezés, ahol a mágneses tér párhuzamosan fut a gyűrű középső tengelyével, így a két lapos körfelületen külön északi és déli pólus jön létre.
Egy másik tipikus típus a radiális mágnesezés, amelyben a mágneses tér a központi lyuktól kifelé vagy befelé terjed a külső átmérő felé, pólusokat képezve a belső és a külső kerületen.
Néhány speciális AlNiCo gyűrűmágnes többpólusú mágnesezéssel is feldolgozható bonyolultabb mágneses áramkörökhöz. A mágnesezési irány megválasztása közvetlenül befolyásolja a motorok, érzékelők, hangszórók és mágneses rögzítőrendszerek teljesítményét, biztosítva a hatékony és stabil működést.
| Fokozat | Remanence Br | Kényszerhatás Hcb | Max. Energiatermék (BH)max | Temp. Tk együttható | Curie Temp. | Max üzemi hőm. | MMPA egyenértékű | ||||
| mT | Gs | kA/m | Oe | kJ/m³ | MGOe | %/°C (Br) | %/°C (Hcj) | (°C) | (°C) | ||
| LN10 | 600 | 6000 | 40 | 500 | 10 | 1.2 | -0.02 | -0.03 | 810 | 450 | Alnico 3 |
| LNG12 | 700 | 7000 | 44 | 550 | 12 | 1.5 | -0.02 | -0.03 | 810 | 450 | Alnico 2 |
| LNG13 | 680 | 6800 | 48 | 600 | 13 | 1.63 | -0.02 | -0.03 | 810 | 450 | Alnico 2 |
| LNG18 | 900 | 9000 | 48 | 600 | 18 | 2.25 | -0.02 | -0.03 | 850 | 450 | Alnico 4 |
| LNG37 | 1200 | 12000 | 48 | 600 | 37 | 4.63 | -0.02 | -0.03 | 860 | 525 | Alnico 5 |
| LNG40 | 1250 | 12500 | 48 | 600 | 40 | 5 | -0.02 | -0.03 | 860 | 525 | |
| LNG44 | 1250 | 12500 | 52 | 650 | 44 | 5.5 | -0.02 | -0.03 | 860 | 525 | |
| LNG52 | 1300 | 13000 | 56 | 700 | 52 | 6.5 | -0.02 | -0.03 | 860 | 525 | Alnico 5DG |
| LNG60 | 1330 | 13300 | 60 | 750 | 60 | 7.5 | -0.02 | -0.03 | 860 | 525 | Alnico 5-7 |
| LNGT18 | 580 | 5800 | 90 | 1130 | 18 | 2.25 | -0.02 | -0.03 | 860 | 550 | Alnico 7 |
| LNGT28 | 1000 | 10000 | 58 | 720 | 28 | 3.5 | -0.02 | -0.03 | 860 | 525 | Alnico 6 |
| LNGT32 | 800 | 8000 | 100 | 1250 | 32 | 4 | -0.02 | -0.03 | 860 | 550 | Alnico 8 |
| LNGT38 | 800 | 8000 | 110 | 1380 | 38 | 4.75 | -0.02 | -0.03 | 860 | 550 | |
| LNGT44 | 850 | 8500 | 120 | 1500 | 44 | 5.5 | -0.02 | -0.03 | 860 | 550 | |
| LNGT48 | 900 | 9000 | 120 | 1500 | 48 | 6 | -0.02 | -0.03 | 860 | 550 | |
| LNGT60 | 950 | 9500 | 110 | 1380 | 60 | 7.5 | -0.02 | -0.03 | 860 | 550 | |
| LNGT72 | 1050 | 10500 | 112 | 1400 | 72 | 9 | -0.02 | -0.03 | 860 | 550 | Alnico 9 |
| LNGT88 | 1100 | 11000 | 115 | 1450 | 88 | 11 | -0.02 | -0.03 | 860 | 550 | |
| LNGT36J | 700 | 7000 | 140 | 1750 | 36 | 4.5 | -0.02 | -0.03 | 860 | 550 | Alnico 8HC |
| Fokozat | Remanence Br | Kényszerhatás Hcb | Max. Energiatermék (BH)max | Temp. Tk együttható | Curie Temp. | Max üzemi hőm. | MMPA egyenértékű | ||||
| mT | Gs | kA/m | Oe | kJ/m³ | MGOe | %/°C (Br) | %/°C (Hcj) | °C | °C | ||
| FLN8 | 500 | 5000 | 40 | 500 | 9 | 1.13 | -0.02 | -0.03 | 760 | 450 | Alnico 3 |
| FLNG12 | 700 | 7000 | 48 | 600 | 12.4 | 1.55 | -0.02 | -0.03 | 810 | 450 | Alnico 2 |
| FLNGT18 | 600 | 6000 | 90 | 1130 | 18 | 2.2 | -0.02 | -0.03 | 860 | 450 | Alnico 7 |
| FLNG34 | 1200 | 12000 | 48 | 600 | 34 | 4.25 | -0.02 | -0.03 | 890 | 450 | Alnico 5 |
| FLNG37 | 1250 | 12500 | 48 | 600 | 37 | 4.63 | -0.02 | -0.03 | 890 | 450 | |
| FLNGT28 | 1050 | 10500 | 60 | 600 | 28 | 3.5 | -0.02 | -0.03 | 850 | 450 | Alnico 6 |
| FLNGT38 | 800 | 8000 | 120 | 1500 | 38 | 4.75 | -0.02 | -0.03 | 850 | 450 | Alnico 8 |
| FLNGT42 | 880 | 8800 | 120 | 1500 | 42 | 5.25 | -0.02 | -0.03 | 820 | 450 | |
| FLNGT36J | 700 | 7000 | 140 | 1750 | 33 | 4.13 | -0.02 | -0.03 | 850 | 450 | Alnico 8HC |
*A mágneses és fizikai tulajdonságok fent említett adatai szobahőmérsékleten vannak megadva.
*A mágnes maximális üzemi hőmérséklete a hossz-átmérő arány, a bevonat vastagsága és egyéb környezeti tényezők miatt változtatható.
Elektromos motorok: Magas hőmérséklet-állóságuk és stabilitásuk miatt az Alnico mágneseket elektromos motorokban használják, különösen azokban az autóipari és repülőgépipari alkalmazásokban, ahol szélsőséges hőmérsékleti teljesítményre van szükség.
Érzékelők és műszerek: A stabilitásuk miatt alkalmasak bizonyos szenzoralkalmazásokhoz, beleértve a Hall-effektus érzékelőket, valamint a precíziós műszerekhez, ahol az állandó teljesítmény kulcsfontosságú.
Generátorok: Az Alnico mágneseket kis generátorokban használják, és különösen hasznosak olyan alkalmazásokban, amelyek magas hőt igényelnek és stabil teljesítményt igényelnek.
Gitárhangszedők: A fogyasztói termékekben az egyik legelterjedtebb alkalmazás, az Alnico mágneseket kedvelik a gitárhangszedők felépítésében, mivel képesek meleg, tiszta hangot adni.
Hangszórók: Hangszórókban és más akusztikus jelátalakítókban is használatosak, mivel gazdag hangminőséget képesek produkálni, kihasználva a mágnes tulajdonságait a hanghűség javítása érdekében.
Oktatási eszközök és kísérletek: Erős mágneses terük és tartósságuk miatt az Alnico mágneseket gyakran használják oktatási környezetben a fizika és más természettudományi órákon való bemutatókhoz.
Mágneses csapágyak és tengelykapcsolók: Ezek az alkalmazások kihasználják az Alnico azon képességét, hogy megőrizze a mágneses tulajdonságokat különböző hőmérséklet- és környezeti feltételek között.
Geofon
Sebességmérő
Mágneses szorítórendszer
Keréksebesség érzékelő
Összességében az Alnico mágneseket nagyra értékelik hőmérséklet-stabilitásuk és lemágnesezéssel szembeni ellenállásuk miatt, így ideálisak magas hőmérsékletű és precíz alkalmazásokhoz, ahol a mágneses teljesítmény fenntartása kritikus fontosságú. Egyedülálló tulajdonságaik és megbízhatóságuk továbbra is értékessé teszi őket az ipari és fogyasztói termékek széles körében.
