| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
AlNiCo-ringmagneter är cirkulära, ringformade permanentmagneter med ett centralt hål, tillverkade av aluminium-nickel-kobolt (AlNiCo)-legeringar. De finns i både gjuten och sintrad form, vilket gör dem till ett av de mest använda permanentmagnetmaterialen som inte är sällsynta jordartsmetaller.
Dessa ringmagneter är huvudsakligen sammansatta av aluminium, nickel, kobolt och järn, med ytterligare element som koppar, titan och niob tillsatta för att exakt justera magnetiska egenskaper och koercitivitet. AlNiCo-magneter utvecklades först 1931 och var dominerande i permanentmagnetindustrin innan sällsynta jordartsmagneter introducerades.
AlNiCo-ringmagneter definieras av ytterdiameter (OD), innerdiameter (ID) och tjocklek (T), och har utmärkt temperaturstabilitet och kan fungera tillförlitligt vid temperaturer upp till 550°C. De är kostnadseffektiva och tillgängliga i ett brett utbud av storlekar och används ofta i högtalare, elmotorer, sensorer, instrument, magnetisk klämning, magnetiska kopplingar och flygutrustning.
AlNiCo-ringmagneter tillverkas huvudsakligen genom två mogna processer: gjutning och sintring.
I gjutningsprocessen hälls smält aluminium-nickel-koboltlegering i förformade formar för att bilda grova ringämnen. Efter stelning genomgår ämnena värmebehandling för att förbättra magnetiska egenskaper, följt av precisionsslipning, bearbetning och ytbehandling för att möta snäva dimensionskrav för ytterdiameter, innerdiameter och tjocklek.
I sintringsprocessen pressas fint AlNiCo-pulver under högt tryck till en grön ringform och sintras sedan vid hög temperatur för att uppnå förtätning. Sintrade AlNiCo-ringmagneter har högre dimensionsnoggrannhet och jämnare ytor, vilket gör dem lämpliga för massproduktion av små och medelstora ringar.
Båda processerna ger stabil magnetisk prestanda, hög temperaturbeständighet och stark motståndskraft mot avmagnetisering, idealisk för industriella applikationer.
AlNiCo-ringmagneter kan magnetiseras i olika riktningar för att möta olika funktionskrav.
Den vanligaste typen är axiell magnetisering, där magnetfältet löper parallellt med ringens centrala axel, vilket skapar distinkta nord- och sydpoler på de två plana cirkulära ytorna.
En annan typisk typ är radiell magnetisering, där magnetfältet sträcker sig utåt eller inåt från det centrala hålet mot den yttre diametern och bildar poler på den inre och yttre omkretsen.
Vissa speciella AlNiCo-ringmagneter kan också bearbetas med flerpolig magnetisering för mer komplexa magnetiska kretsar. Valet av magnetiseringsriktning påverkar direkt prestandan i motorer, sensorer, högtalare och magnetiska klämsystem, vilket säkerställer effektiv och stabil drift.
| Kvalitet | Remanens Br | Tvångskraft Hcb | Max. Energiprodukt (BH)max | Temp. Koefficient Tk | Curie Temp. | Max arbetstemp. | MMPA-ekvivalent | ||||
| 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 |
| Kvalitet | Remanens Br | Tvångskraft Hcb | Max. Energiprodukt (BH)max | Temp. Koefficient Tk | Curie Temp. | Max arbetstemp. | MMPA-ekvivalent | ||||
| 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 |
*Ovannämnda data för magnetiska egenskaper och fysikaliska egenskaper ges vid rumstemperatur.
*Magnens maximala arbetstemperatur kan ändras på grund av förhållandet längd-diameter, beläggningstjocklek och andra miljöfaktorer.
Elmotorer: På grund av deras höga temperaturbeständighet och stabilitet, används Alnico-magneter i elmotorer, särskilt i bil- och rymdtillämpningar där prestanda vid extrema temperaturer krävs.
Sensorer och instrument: Deras stabilitet gör dem lämpliga för vissa sensorapplikationer, inklusive Hall-effektsensorer, såväl som i precisionsinstrumentering där konsekvent prestanda är avgörande.
Generatorer: Alnico-magneter används i små generatorer och är särskilt användbara i applikationer som involverar hög värme och kräver stabil prestanda.
Gitarr pickuper: En av de vanligaste användningsområdena i konsumentprodukter, Alnico-magneter är gynnade i konstruktionen av gitarrpickuper på grund av deras förmåga att ge en varm, klar ton.
Högtalare: De används också i högtalare och andra akustiska givare för deras förmåga att producera en rik ljudkvalitet, och dra nytta av magnetens egenskaper för att förbättra ljudåtergivningen.
Utbildningsverktyg och experiment: Alnico-magneter används ofta i utbildningsmiljöer för demonstrationer i fysik och andra naturvetenskapliga klasser på grund av deras starka magnetfält och hållbarhet.
Magnetiska lager och kopplingar: Dessa applikationer drar nytta av Alnicos förmåga att bibehålla magnetiska egenskaper över en rad temperaturer och miljöförhållanden.
Geofon
Hastighetsmätare
Magnetiskt klämsystem
Hjulhastighetssensor
Sammantaget är Alnico-magneter uppskattade för sin temperaturstabilitet och motståndskraft mot avmagnetisering, vilket gör dem idealiska för högtemperatur- och exakta applikationer där bibehållande av magnetisk prestanda är avgörande. Deras unika egenskaper och tillförlitlighet fortsätter att göra dem värdefulla i ett brett utbud av industri- och konsumentprodukter.
