
Rotor servomotor din ferită turnată prin injecție
Ferita de turnare prin injecție este un compozit de ferită sau pulbere magnetică NdFeB, plastic (cum ar fi nailon, PPS) și alte materiale. Este un magnet funcțional care poate fi încorporat în corpuri metalice și corpuri din plastic realizate prin tehnologia de turnare prin injecție. Are o precizie dimensională ridicată, Avantajele formei complexe și durității ridicate. Produsele sunt utilizate în principal în motoare DC cu magnet permanenți, motoare pas cu pas, motoare pentru instrumente, produse electronice, electrocasnice, imprimante și role magnetice pentru copiator etc.
Rotor servomotor din ferită turnată prin injecție
Ferita de turnare prin injecție este un compozit de ferită sau pulbere magnetică NdFeB, plastic (cum ar fi nailon, PPS) și alte materiale. Este un magnet funcțional care poate fi încorporat în corpuri metalice și corpuri din plastic realizate prin tehnologia de turnare prin injecție. Are o precizie dimensională ridicată, Avantajele formei complexe și durității ridicate. Produsele sunt utilizate în principal în motoare DC cu magnet permanenți, motoare pas cu pas, motoare pentru instrumente, produse electronice, electrocasnice, imprimante și role magnetice pentru copiator etc.
Principalele avantaje ale magneților turnați prin injecție sunt: densitate scăzută, rezistență mare la impact, pot fi prelucrați prin tăiere, tăiere, găurire, șlefuire, laminare și gofrare și nu se vor rupe atunci când sunt utilizate. Poate fi folosit în materialele plastice generale. Metodele de prelucrare (cum ar fi injecția, turnarea, extrudarea etc.) pot fi prelucrate în produse cu precizie dimensională ridicată, pereți subțiri și forme complexe, iar produsele cu inserții pot fi formate pentru a realiza miniaturizarea, lumina greutate, precizie și performanță ridicată.

Avantajele magneților de ferită turnați prin injecție:
În comparație cu alte metode de fabricare a magneților permanenți, turnarea prin injecție are avantaje unice și de neînlocuit.
1. Ca și produsele din plastic, turnarea prin injecție poate realiza magneți cu forme complexe; piesele turnate pot avea dimensiuni, formă, proprietăți magnetice și mecanice unice;
2. Procesul de turnare prin injecție poate folosi „turnare încorporată”, „multire în mai multe etape” și „multi-piese de turnare” pentru a combina magneții cu alte piese, economisind astfel costul procesării secundare și al asamblarii;
3. Tehnologia de turnare prin injecție poate produce atât magneți izotropi, cât și anizotropi. Magneții anizotropi necesită un câmp magnetic de orientare externă în timpul turnării, astfel încât pulberea magnetică să aibă o anumită orientare în polimer în stare topită, adică are loc orientarea și se poate realiza magnetizarea multipolară;
4. Procesul de turnare prin injecție face ca produsul să aibă o consistență mai bună în dimensiune și performanță, iar forma produsului este diversă;
5. Datorită conținutului ridicat de liant polimeric din magnetul turnat prin injecție, magnetul în sine are o rezistență puternică la coroziune și, de obicei, nu are nevoie de protecție de acoperire a suprafeței;
6. Magnetism de mare putere și proprietăți mecanice excelente;
7. În comparație cu magneții sinterizați, magneții turnați prin injecție au o rezistență mai bună la fisuri și sunt mai ușor de asamblat; procesul de turnare în linie poate injecta direct pulbere magnetică pe produs pentru a forma componente;
8. Magnetul poate fi magnetizat complet, sau parțial magnetizat și demagnetizat;
9. Adezivul și magnetul folosit pot atinge temperatura de aplicare de la -40 grade la 180 de grade .

Compania are propriul atelier de fabricare a matrițelor magnetice din plastic și dezvoltă matrițe de injecție corespunzătoare conform desenelor de proiectare ale componentelor magnetice solicitate de clienți. Echipamentele precise de prelucrare a matrițelor produc matrițe de injecție precise și produse magnetice din plastic precise.
Tag-uri populare: rotor servomotor din ferită turnată prin injecție
Trimite anchetă










