
Ferriittilevymagneetti
Magneettisella keramiikalla tarkoitetaan pääasiassa ferriittikeramiikkaa, joka on komposiittioksideja, jotka koostuvat pääasiassa rautaoksidista ja muista rauta- tai harvinaisten maametallien oksideista. Ferriitti on pääasiassa eräänlainen puolijohde. Sen ominaisvastus on paljon suurempi kuin yleisillä metallimagneettisilla materiaaleilla. Sen etuna on pieni pyörrevirtahäviö, vertaansa vailla oleva kustannustehokkuus ja korkea korroosionkestävyys.
Ferriittilevymagneetti
Magneettisella keramiikalla tarkoitetaan pääasiassa ferriittikeramiikkaa, joka on komposiittioksideja, jotka koostuvat pääasiassa rautaoksidista ja muista rauta- tai harvinaisten maametallien oksideista. Ferriitti on pääasiassa eräänlainen puolijohde. Sen ominaisvastus on paljon suurempi kuin yleisillä metallimagneettisilla materiaaleilla. Sen etuna on pieni pyörrevirtahäviö, vertaansa vailla oleva kustannustehokkuus ja korkea korroosionkestävyys. Ferriittilevymagneetteja mitataan myös halkaisijalla (D) ja paksuudella (T), mikä on täsmälleen samanlainen kuin neodyymilevymagneetit. Saatavana eri kokoisina, ferriittilevymagneetit kattavat laajan valikoiman yksinkertaisia sovelluksia, mukaan lukien jääkaappimagneetit, matkamuistomagneetit ja taulumagneetit. Edellä mainittujen siviilisovellusten lisäksi keraamisia levymagneetteja voidaan käyttää myös antureissa, sähkömittareissa, instrumenteissa ja lääketieteellisissä laitteissa. Sitä on käytetty laajalti suurtaajuus- ja mikroaaltotekniikan aloilla, kuten tutkatekniikka, viestintätekniikka, avaruustekniikka, elektroniset tietokoneet jne.

Magneettinen keramiikka on toiminnallinen materiaali, jolla on laaja käyttöalue. Yhtenä elektroniikkateollisuuden perusmateriaaleista sitä on kehitetty viime vuosina voimakkaasti. Ihmiset ovat tutkineet ja kehittäneet monia uudentyyppisiä magneettikeramiikkaa, kuten korkeataajuista ja vähän tehoa kuluttavaa ferriittiä kytkentävirtalähteiden käyttöön, laajakaistaista mikroaaltoja absorboivaa ferriittiä, korkean pakkovoiman nanokiteistä magneettikeramiikkaa, R2CuO2-tyyppisiä suprajohtavia ja magneettisesti tilattuja materiaaleja, huoneenlämpöistä magneettista jäähdytystä materiaalit ja niin edelleen. Nämä materiaalit toimivat paremmin ja ovat monipuolisempia. Niiden kehittämisellä on varmasti tärkeä rooli elektroniikan, tietokoneiden, automaattisen ohjauksen ja muiden teollisuudenalojen kehityksen edistämisessä.
Lähetä kysely











