Karsti produkti

PAR MUMS

Jinyu Magnet (Ningbo) Co., Ltd, kas izveidots 2011. gadā, specializējas NDFEB magnētu un NDFEB magnētisko komplektu izpētē, ražošanā, izstrādē un lietošanā.
Jinyu Magnet turpina ieviest uzlabotu ražošanas un testēšanas aprīkojumu un pieredzējušu profesionālu personu, lai pilnībā atbalstītu vairāk klientu no vairāk nekā 30 valstīm.
Mūsu magnētiskos produktus galvenokārt izmanto vēja turbīnās un ģeneratoros, apkalpo motorus, skatīt motoru, lineāros motorus, motīvu jaudu, aparātu, skaļruņus, MRI utt.
Princips "Vispirms kvalitatīvi, klienti apmierinātība" lika mums apmierināt klientus ar labāko servisu.

Pany vēsture

2003. gads Mūsu izpilddirektors veltīja sevi magnēta laukam
2011. gads Jinyu Magnet tika dibināts ar 600 kvadrātmetru rūpnīcu un 9 darbiniekiem
2013 Eksportēt uz vairāk nekā 20 valstīm
2015 Eksporta summa palielinājās līdz 5 000 000Usd, 70 augstas kvalificētiem darbiniekiem
2018 Junyu magnēts pārcēlās uz jaunu lielu rūpnīcu ar vairāk nekā 5000 kvadrātmetriem
2020 Eksporta summa sasniedza 15 000 000USD
2022 Pārdošanas summa sasniedza 20 000 000 USD un eksportēt uz vairāk nekā 50 valstīm, un rūpnīcas darbinieki nonāk 150.

APPLICATION

JAUNI PRODUKTI

Uzņēmuma sertifikāti

Aprīkojums

JAUNĀKĀS ZIŅAS

Sazgerēts ndfeba magnēts

Sazgerētie NDFEB magnēti ir pastāvīga magnēta veids, kas izgatavots no neodīma, dzelzs un bora sakausējuma. Viņi ir pazīstami ar izcilām magnētiskajām īpašībām, ieskaitot lielu magnētisko izturību, augstu piespiešanu un augstu enerģijas blīvumu. Sazgerēto NDFEB magnētu ražošanas process ietver pulvera metalurģijas paņēmienu. Izejvielas tiek sajauktas kopā pulverveida formā un pēc tam sablīvē vēlamajā formā, izmantojot presēšanas procesu. Pēc tam sablīvētā forma tiek saķepināta augstā temperatūrā, lai savienotu daļiņas kopā un veidotu cietu magnētu. Sazgerētajiem NDFEB magnētiem ir plašs pielietojumu klāsts, pateicoties to spēcīgajām magnētiskajām īpašībām. Tos izmanto dažādās nozarēs, ieskaitot autobūves, elektronikas, atjaunojamās enerģijas un medicīnisko aprīkojumu. Daži no kopīgiem lietojumiem ir elektromotori, ģeneratori, magnētiskie atdalītāji, magnētiskās rezonanses attēlveidošanas (MRI) mašīnas un datoru cietie diskdziņi. Neskatoties uz izcilajām magnētiskajām īpašībām, saķepinātajiem NDFEB magnētiem ir arī daži ierobežojumi. Viņiem ir tendence uz koroziju un var būt trauslas, padarot tos jutīgus pret pārrāvumu, ja tos nepareizi lieto. Tāpēc, lai uzlabotu to izturību un izturību, bieži tiek izmantoti aizsargājoši pārklājumi vai platori. Rezumējot, saķepinātie NDFEB magnēti ir spēcīgi pastāvīgi magnēti ar izcilām magnētiskām īpašībām. Tos plaši izmanto daudzās nozarēs dažādām lietojumprogrammām, taču ir jāveic piesardzības pasākumi, lai tos pasargātu no korozijas un pārrāvuma.

17 July-2023

Kas ir magnētiskais materiāls

1. Magnētiskie materiāli: Magnētiskajiem materiāliem ir daudz klasifikācijas metožu, kuras var iedalīt rūpniecības un civilā klasē atbilstoši to lietošanai; Saskaņā ar veiktspēju to var iedalīt mīkstos magnētiskos materiālos un cietajos magnētiskajos materiālos; Saskaņā ar dažādiem pielietojuma diapazoniem to var iedalīt pastāvīgos magnētiskajos lauka materiālos un Gausa sadalītajos elektromagnētos (piemēram, motoros rotoros). 2. ražošanas process: 1. Izejvielu izvēle un apstrāde - sajauciet dažādas izejvielas noteiktā proporcijā un sasmalciniet tās pulverī; 2. Pulvera bumbiņas malšana - piemaisījumu apstrāde pulverī caur lodīšu dzirnavām un vienmērīgi sadalot tos visos stūros; 3. Powderim pēc lodīšu malšanas pievienojiet atbilstošu līmi (piemēram, epoksīda sveķus vai fenola sveķus); 4. Pievienojiet jaukto materiālu veidnē kompresijas formēšanai (iesmidzināšanas formēšana) - lai daļiņas materiālā nonāktu savā starpā un veidotu noteiktu formu; 5. Apstrādājiet presētās sagataves virsmu un pulējiet to ar smilšpapīru - noņemiet urbumus un skrāpējumus uz sagataves virsmas un padariet to gludāku un gludāku 6. Uzklājiet krāsas slāni uz sagataves virsmas, izmantojot smidzināšanas gleznošanu, lai palielinātu tā nodiluma izturību. 3. Produkta ievads. 1. Izmanto dažādu motoru statora tinumu un citu detaļu spoles rāmju ražošanai ar augstas izturības prasībām. 2. Izmanto dzelzs kodolu izgatavošanai transformatoriem, transformatoriem un citiem īpašiem motoriem. 3. Izmanto kā dzelzs kodolu augstas precizitātes instrumentiem un skaitītājiem. 4. Izmanto kā vārpstu elektroniskajam datora cietajam diskam .. 5. Izmanto kā kloķvārpstas gultni automobiļu motoriem. 6. Izmanto precizitātes mehānisko komponentu ražošanai. 7. Var izmantot medicīniskajam aprīkojumam. 8. Var izmantot militārajā jomā. 9. To var pielietot tādās jomās kā kosmiskā kosmosa. 4. Galvenie tehniskie rādītāji. 1. pretestība: 10 ^ -6 ~ 10 ^ -9scm. 2. Spēcība: 1kgmm2. 3. Atlikušais magnētisms: ap 0-10 mg. 4. Temperatūras raksturlielumi: pretestība 20 ° C temperatūrā ir 1 × tūkstoš un sešpadsmit Ω · M. 5. Darba spriegums: 5 V ± 5%. 5. Pielietojuma darbības joma. 1 2. Piemērots īpašo motoru, piemēram, transformatoru un transformatoru, kā arī elektromagnētiem, rotoru un statuju ražošanai.

17 July-2023

Neodīma un prasodimija produktu cenas, kas paaugstinātas augstāk, neodīmija cenas pieauga par 30 000 juaņu/MT

Neodīma cenas 28. oktobrī pieauga par 30 000 juaņu/MT līdz 890 000-900 000 juaņu/MT. Šanhaja, 28. oktobris (SMM)-Neodīma cenas 28. oktobrī pieauga par 30 000 juaņu/MT līdz 890 000–900 000 juaņu/MT. Neodīma oksīda cenas pieauga par 25 000 juaņu/MT līdz 735 000–745 000 juaņu/mt. Didimija oksīda cenas progresēja 25 000 juaņu/mt un stāvēja 730 000–740 000 juaņu/mt.

03 July-2023

Īsa magnētisko materiālu vēsture

Ķīna ir pirmā valsts pasaulē, kas atklāj un uzklāj magnētiskos materiālus . Jau karojošo stāvokļu periodā bija ieraksti par dabiskajiem magnētiskajiem materiāliem (piemēram, magnetītu). Mākslīgo pastāvīgo magnētisko materiālu ražošanas metode tika izgudrota 11. gadsimtā. 1086. gadā Mengxi Bitan reģistrēja kompasa ražošanu un izmantošanu. No 1099 līdz 1102 navigācijas reģistrēšanai tika izmantots kompass, un tika atrasta arī ģeomagnētiskās deklinācijas parādība. Mūsdienās elektroenerģijas nozares attīstība ir veicinājusi metāla magnētisko materiālu silīcija tērauda loksnes (Si Fe sakausējuma) attīstību. Pastāvīgais magnēta metāls ir izveidojies no oglekļa tērauda 19. gadsimtā līdz retzemju pastāvīgajam magnētu sakausējumam, un tā veiktspēja ir uzlabota vairāk nekā 200 reizes. Izstrādājot sakaru tehnoloģiju, mīkstie magnētiskie metāla materiāli joprojām nespēj izpildīt frekvences izplešanās prasības no loksnes līdz stieplei un pēc tam pulverim. 1940. gados Nīderlandes JL Snoijk izgudroja ferīta mīkstos magnētiskos materiālus ar augstu pretestību un labām augstfrekvences īpašībām, kam sekoja lētais pastāvīgais ferīts. Piecdesmito gadu sākumā ar elektronisko datoru izstrādi, amerikāņu ķīniešu Vangs AN vispirms izmantoja magnētiskā sakausējuma elementu kā datora atmiņu, kuru drīz vien aizstāja ar magnētiskās ferīta atmiņas kodolu, kam bija nozīmīga loma Datoru attīstībā 60. un 70. gados. Piecdesmito gadu sākumā cilvēki atklāja, ka ferītam ir unikālas mikroviļņu īpašības un ir izgatavotas virkne mikroviļņu ferīta ierīču. Pjezomagnētiskie materiāli ir izmantoti hidrolokatoru tehnoloģijā kopš Pirmā pasaules kara, taču izmantošana ir samazinājusies, pateicoties pjezoelektriskās keramikas parādīšanās dēļ. Vēlāk parādījās retzemju sakausējumi ar spēcīgu spiediena magnētismu. Amorfi (amorfi) magnētiskie materiāli ir mūsdienu magnētisko pētījumu sasniegumi. Pēc straujās slāpēšanas tehnoloģijas izgudrošanas lentes izgatavošanas process tika atrisināts 1967. gadā, kas ir pārejā uz praktiskumu.

03 July-2023

Autortiesības © 2024 Jinyu Magnet (Ningbo) Co., Ltd. Visas tiesības aizsargātas.     Powered by   

Mēs ar jums sazināsimies tūlīt

Aizpildiet vairāk informācijas, lai varētu sazināties ar jums ātrāk

Paziņojums par privātumu: jūsu privātums mums ir ļoti svarīgs. Mūsu uzņēmums sola neatklāt jūsu personisko informāciju nevienai eksponācijai ar skaidrām atļaujām.

Sūtīt