Feritové magnety

 
Proč nás vybrat?
 
01/

Odbornost a zkušenosti
20+ let zkušeností v odvětví magnetů, veškerý náš prodej má 12+ roky zkušeností a znalostí v různých typech permanentních magnetů.

02/

Přizpůsobení
Většina permanentních magnetů je přizpůsobena podle výkresu a požadavků. Buďte flexibilní při přizpůsobování se potřebám zákazníka, ať už jde o úpravy objednávky, doplňující informace nebo jiné speciální požadavky.

03/

Rozmanitý sortiment
Kromě neodymového magnetu poskytujeme také magnet Alnico, magnet Samarium Cobalt (SmCo), feritový (keramický) magnet, flexibilní magnet (gumový magnet) a magnetické produkty.

04/

Zajištění kvality
Všechny magnety jsou pod naší přísnou kontrolou kvality. Ujišťujeme vás, že to, co nabízíme, jsou špičkové a kvalitní produkty. Od začátku výroby až po kontrolu hotového zboží dbáme na každý detail a snažíme se pečlivě vyvarovat chyb.

05/

Efektivní komunikace
Poskytujte pohotovou a efektivní komunikaci během nákupního procesu, rychle řešte jakékoli dotazy a nabídněte podporu pro zajištění hladké transakce.

06/

Včasné dodání
15-30 dní podle informací o objednávce magnetu. Slibujeme včasné doručení, abychom zajistili, že zboží obdržíte včas.

 

Feritové magnety

 

Feritové magnety, také známé jako keramické magnety, jsou magnety vyrobené z oxidu železa chemicky kombinovaného s kovovým prvkem. Jsou elektricky nevodivé, ale feromagnetické, což znamená, že mohou být zmagnetizovány nebo přitahovány k jinému magnetu. Ukazuje teplotní závislost demagnetizačních charakteristik feritových magnetů. Je třeba poznamenat, že existují měkké ferity, jejichž koercitivní intenzita je téměř nulová.

 

Jaké jsou typy feritových magnetů

 

Feritový magnet lze obvykle rozdělit do tří typů: permanentní feritový magnet, měkký feritový magnet a mikrovlnný feritový magnet.


Permanentní feritový magnet
Malý černý magnet, který obvykle vidíme, je obvykle vyroben z permanentního feritového magnetu. Jeho základními surovinami jsou především oxid železitý, uhličitan barnatý nebo uhličitan strontnatý. Po zmagnetizování je síla jeho zbytkového magnetického pole vysoká a dokáže zbytkové magnetické pole udržet po dlouhou dobu. Permanentní feritové magnety mají široké uplatnění v našem každodenním životě.


Měkký feritový magnet
Měkký feritový magnet se připravuje slinováním oxidu železitého a jednoho nebo několika dalších oxidů kovů (například oxidu niklu, oxidu zinečnatého, oxidu manganu, oxidu hořečnatého, oxidu barnatého, oxidu strontnatého atd.). Důvodem, proč se nazývá měkký feritový magnet, je to, že když magnetizační magnetické pole zmizí, zbytkové magnetické pole je malé nebo téměř žádné. Měkký feritový magnet se obvykle používá jako tlumivka nebo jádro mezifrekvenčního transformátoru. To je zcela odlišné od permanentního feritového magnetu.


Mikrovlnný feritový magnet
Mikrovlnný feritový magnet označuje materiály feritových magnetů s gyromagnetickými vlastnostmi. Gyromagnetičnost magnetických materiálů znamená, že působením dvou vzájemně kolmých stejnosměrných magnetických polí a magnetických polí elektromagnetických vln se při šíření rovinně polarizovaných elektromagnetických vln v materiálu v určitém směru bude rovina polarizace plynule otáčet kolem směru šíření. . Mikrovlnný feritový magnet je široce používán v oblasti mikrovlnné komunikace.

 

Ferrite Disc Magnets

 

Magnetické vlastnosti feritových magnetů

Feritové magnety, známé také jako keramické magnety, poskytují nejnižší intenzitu magnetického pole ze všech permanentních magnetických materiálů s maximálním rozsahem energetických produktů 0.8-5.3 MGOe. Jejich výroba ve velkých objemech je však zdaleka nejefektivnější, což je důvod, proč se běžně používají pro komerční velkoobjemovou výrobu, kde prostor, a tudíž velikost magnetu není omezujícím faktorem.
Feritové magnety lze obecně vyrábět v jednotlivých blocích o velikosti až 152 mm x 101 mm x 25 mm (6 palců x 4 palců x 1 palec). Dnes se vyrábějí dva typy feritových magnetů, ferit strontnatý (SrO.6Fe203) a ferit barnatý (BaO.6Fe203). Ferit strontnatý je nejoblíbenější, protože poskytuje nejlepší magnetické vlastnosti.
Feritové magnety jsou nevodivé a nebudou korodovat, protože jsou v podstatě již vyrobeny z rzi (oxidu železa), a proto nemohou dále korodovat. Udržují si svůj výkon i při vysokých teplotách a lze je používat při teplotách až 250 stupňů Celsia, než dojde ke ztrátě výkonu.
Feritové magnety jsou náchylné k demagnetizaci silnějšími magnetickými poli, a proto nenajdete magnety vzácných zemin a feritové magnety, které by spolupracovaly ve stejné aplikaci. Unikátní je, že jejich odolnost vůči demagnetizaci se ve skutečnosti zlepšuje s rostoucí pracovní teplotou, takže jsou zvláště užitečné pro elektromotory.
Feritové magnety se obvykle vyrábějí ve standardních tvarech, jako jsou disky, oblouky, bloky a kroužky, spíše než v některých složitějších tvarech, ve kterých najdete magnety ze vzácných zemin.

 

Srovnání neodymových a feritových magnetů

 

Síla
Díky své vyšší síle a menší velikosti se neodymové diskové magnety používají v mnoha moderních elektronických zařízeních, včetně sluchátek, reproduktorů a pevných disků. Jsou 2-7krát silnější než feritové magnety, což jim umožňuje zvednout více než jakýkoli jiný typ magnetu podobné velikosti.
Na druhé straně feritové magnety se používají v mnoha tradičnějších aplikacích, jako jsou magnety na ledničku, magnety motoru a přídržné magnety na dveře a skříně. Výběr magnetu však závisí na konkrétních požadavcích aplikace.


Teplotní odolnost
Feritové magnety nabízejí výhody oproti neodymovým magnetům, pokud jde o udržení magnetizace při vyšších teplotách kvůli jejich vyšší Curieově teplotě.
Zatímco některé neodymové magnety lze zpracovávat při teplotách nad 200 stupňů, jsou obecně dražší než druhy s nižší teplotou.
Na druhou stranu feritové magnety vydrží teploty až 300 stupňů Celsia a jejich koercivita se zvyšuje s rostoucí teplotou. To znamená, že s rostoucí teplotou vykazují feritové magnety větší odolnost proti demagnetizaci.
Stojí za zmínku, že feritové magnety mohou mít při vyšších teplotách ztrátu magnetického pole s poklesem asi 0,20 % na stupeň Celsia.


Obrábění
Neodymové magnety se snáze obrábějí (jako je broušení, řezání, EDM nebo abrazivní vodní paprsek) ve srovnání s feritovými magnety, zejména pokud jde o malé, přesné díly. Při výrobě malých dílů jsou náklady primárně určeny procesem obrábění spíše než samotným materiálem.
Zatímco NdFeB (Neodym Iron Boron) je relativně křehký ve srovnání s jinými kovy, feritové magnety jsou ještě křehčí a představují větší problémy pro obrábění. Proto existuje určitá prahová hodnota velikosti nebo složitosti, kdy je výroba feritového dílu nákladnější ve srovnání s ekvivalentním neodymovým dílem kvůli obtížím při mechanickém zpracování.
Stojí za zmínku, že jak se velikost dílů snižuje, náklady na kilogram se mohou zvýšit, ale jednotkové náklady obecně klesají. Je to proto, že jak se díly zmenšují, celkové náklady jsou více ovlivněny plochou. Jak se díly zmenšují, poměr plochy povrchu k jednotkovému objemu se zvyšuje.


Všestrannost
Jistě, neodymové magnety mají tendenci být dražší než feritové magnety.
Jejich výjimečná síla a odolnost znamená, že pro většinu aplikací je potřeba méně neodymových magnetů.
Ať už zvolíte neo-diskový magnet nebo neo-válcový magnet, tyto magnety se používají pro většinu průmyslových, komerčních a technologických aplikací, kde jsou vyžadovány vysoké magnetické síly, neodym je nejlepší volbou.


Odolnost proti korozi
Neodymové magnety jsou často kritizovány pro svou špatnou odolnost proti korozi, ale obvykle se dodávají s povlakem odolným proti korozi, pokud není výslovně požadováno bez něj.
Výchozí povlak je nikl-měď-nikl (NiCuNi), který poskytuje vynikající odolnost proti korozi a čistý vzhled pro většinu aplikací, aniž by bylo zapotřebí dalších povlaků.
Tento standardní nátěr je nákladově efektivní a přináší pouze minimální náklady. Pro aplikace, které vyžadují vyšší odolnost proti korozi, jsou však k dispozici jiné povlaky za mírně vyšší cenu. To znamená, že magnety NdFeB lze bez problémů použít v různých korozivních prostředích.
Naproti tomu feritové magnety obecně nevyžadují žádné povlaky. Tento rozdíl ovlivňuje několik návrhů ve prospěch feritových magnetů.

 

 

Jak řezat feritové magnety bez ztráty magnetismu

Používejte pracovní rukavice, abyste se nedostali do kontaktu s třískami, které jsou často nebezpečné a velmi bolestivé při kontaktu s pokožkou.
Na magnetu musíte označit linii řezu, aby se neodchýlila od požadovaného řezu.
Používejte ochrannou masku na nos a ústa, protože řezáním magnetů vzniká prach, který zůstává ve vzduchu.
Upevněte magnet šroubem, abyste zabránili jeho pohybu a podpořili zachování jeho magnetických vlastností. Nadměrné vibrace vedou ke ztrátě magnetických elektronů z magnetu, ke snížení nebo ztrátě jeho magnetických vlastností. Řízením vibrací zabráníte ztrátě magnetizace.

Arc Ferrite Magnet

 

Jak se vyrábějí feritové magnety

 

Existují dva chemické druhy feritových magnetů. Ferit strontnatý je znám pod dvěma chemickými symboly: - SrFe12O19 nebo SrO.6Fe2O3. Ferit barnatý je také znám pod dvěma chemickými značkami BaFe12O19 nebo BaO.6Fe2O3.
Feritové magnety (keramické magnety) se vyrábějí kalcinací (při teplotě 1000 až 1350 °C) směsi oxidu železa (Fe2O3) a uhličitanu strontnatého (SrCO3) nebo uhličitanu barnatého (BaCO3) za vzniku oxidu kovu. V některých jakostech se pro zlepšení magnetického výkonu přidávají další chemikálie, jako je kobalt (Co) a lanthan (La). Tento oxid kovu se pak mele na částice o malé velikosti (velikost menší než milimetr; obvykle několik mikronů). Pak má proces dvě hlavní možnosti výroby v závislosti na typu požadovaného magnetu.
Zjednodušený proces:
SrCO3 + Fe2O3 > SrOFe2O3 + CO2
SrOFe2O3 + 5Fe2O3 > SrO.6(Fe2O3)
BaCO3 + Fe2O3 > BaOFe2O3 + CO2
BaOFe2O3 + 5Fe2O3 > BaO.6(Fe2O3)
Prvním je lisování suchého jemného prášku v matrici, což vede k izotropnímu magnetu (např. feritu třídy C1), který má lepší rozměrové tolerance (často nebude vyžadovat žádné další opracování na konečnou velikost). Šestihranná krystalová struktura je náhodná, což umožňuje magnetizaci magnetu v libovolném směru.
Druhý způsob zahrnuje smíchání jemného prášku s vodou za vzniku kaše, která je poté zhutněna v matrici za přítomnosti externě aplikovaného magnetického pole. Vnější magnetické pole pomáhá hexagonální krystalové struktuře dokonaleji se sladit s magnetickým polem a zlepšuje magnetický výkon (např. ferit C8) – voda v kaši působí jako mazivo. Výsledkem je anizotropní feritový magnet se silnějšími magnetickými vlastnostmi, ale možná bude vyžadovat další stupně obrábění, aby se získaly konečné rozměry. Někdy se místo lisování za mokra (např. oblouky) provádí vytlačování za mokra – magnet se pak po slinování ořízne na požadované místo (sintrování je další fází).
První metoda může mít také vnější magnetické pole aplikované k výrobě anizotropních magnetů (např. feritu C5).
Zhutněné magnety ("zelené" magnety) jsou poté sintrovány (při teplotě mezi 1100-1300 stupni C), aby se částice spojily dohromady. Pokud se provádí nějaké konečné obrábění, provádí se pomocí diamantových řezných nástrojů (eroze drátěnou jiskrou nebude fungovat, protože ferit je elektricky izolující). Poměrně často jsou čela magnetických pólů opracována/broušena na požadovaný povrch a ostatní povrchy jsou ponechány ve slinutém stavu. Magnet se poté omyje a vysuší, než se zmagnetizuje do nasycení, zkontroluje a zabalí pro odeslání zákazníkovi.
Feritové magnety vyrobené lisováním za mokra mají lepší magnetické vlastnosti, ale s větší pravděpodobností mají větší rozměrové tolerance. Suchý anizotropní tvrdý feritový magnet má nižší magnetické vlastnosti než vlhký anizotropní tvrdý ferit.

 

Meziodvětvové aplikace feritových magnetů
 

Feritové magnety nacházejí různé aplikace v různých průmyslových odvětvích, z nichž každý spoléhá na tyto vlastnosti pro specifické potřeby.

Automobilový průmysl

Feritové magnety nacházejí uplatnění v systémech elektrického posilovače řízení, automobilových senzorech a součástech pod kapotou díky své hospodárnosti a odolnosti proti korozi.

Spotřební elektronika

Používají se v různých elektronických zařízeních, včetně reproduktorů, magnetických západek a senzorů.

Elektromotory

Feritové magnety se používají v součástech elektromotorů, jako jsou sestavy rotorů v domácích spotřebičích a elektrickém nářadí.

Magnetické separátory

Díky jejich odolnosti proti korozi a nízké ceně jsou feritové magnety vhodné pro použití v magnetických separátorech k odstranění železných nečistot z kapalin a prášků.

Chlazení a HVAC

Používají se v motorech ventilátorů, motorech čerpadel a kompresorech v chladicích a HVAC systémech.

Vzdělání a koníčky

Feritové magnety jsou oblíbené ve vzdělávacích sadách, řemeslných projektech a magnetech na ledničku.

 

Výhody feritových magnetů

 

Efektivita nákladů:Feritové magnety jsou cenově nejdostupnější ze všech typů permanentních magnetů vzhledem k dostupnosti surovin. Využívají také relativně přímočarý výrobní proces.


Jednoduchost výroby:Proces výroby feritových magnetů je relativně přímočarý a účinný bez složitostí.


Elektrická izolace:Izolační kvalita feritových magnetů znamená, že při použití v elektrických obvodech nezpůsobují rušení.


Dobrá odolnost proti korozi:Feritové magnety vykazují slušnou odolnost vůči korozi ve srovnání s jinými materiály magnetů s obsahem železa. Jako takové je lze použít tam, kde je problémem vlhkost a korozivní chemikálie.


Vysoká koercivita:Koercivita feritových magnetů je taková, že je nelze snadno demagnetizovat. To je užitečné zejména tam, kde je žádoucí stabilita a odolnost.


Nehazardní:Složení feritových magnetů je bez nebezpečných materiálů, díky čemuž jsou bezpečné pro životní prostředí, pokud jde o manipulaci a likvidaci.


Teplotní stabilita:Tyto magnety byly stanoveny tak, aby dobře fungovaly v širokém teplotním rozsahu bez ztráty magnetické síly. Mohou být proto použity ve vysokoteplotních aplikacích.


Široký rozsah použití:Vzhledem k dostupnosti a nízké ceně feritových magnetů jsou preferovány pro širokou škálu aplikací.

 

 
Naše továrna
 

 

Everbeen Magnet se nachází v Xiamen, pobřežním městě na jihovýchodním pobřeží Číny. Má přístavy pro námořní a leteckou dopravu, které vedou do celého světa, s rozvinutou ekonomikou a pohodlnou logistikou.
Everbeen Magnet se specializuje na vývoj a zpracování různých materiálů s permanentními magnety, jako jsou NdFeB, feritové magnety a příslušenství, elektronické součástky a magnetická aplikační zařízení. Již více než 20 let se hluboce angažujeme v oblasti materiálů s permanentními magnety. Můžeme přijmout sofistikované řízení procesů a vysoce kvalitní služby, abychom vyhověli potřebám zákazníků, přesně poskytovali nákladově efektivní produkty.

 

productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
Hlavní výrobní zařízení
 

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
Certifikát kvality
 

 

20240418160716548fb
productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
FAQ
 

 

Otázka: Jsou feritové magnety křehké?

Odpověď: Existuje riziko odštípnutí nebo zlomení magnetů, protože všechny magnety jsou ze své podstaty křehké. Doporučuje se nevystavovat magnety podmínkám mechanického namáhání, např. při zatížení. Jako všechny magnety, protože ferit je křehký, neměl by být vystaven vysokým tlakovým silám.

Otázka: Jak můžete zjistit, zda je magnet neodymový?

Odpověď: Pokračování 'N' se týká neodymu a některé druhy magnetů mají také připojená písmena označující koercitivitu. Mezi běžné typy patří neodymové magnety N52, N50, N48, N45, N42 a N35.

Otázka: Jaké jsou rozdíly mezi neodymovými magnety a feritovými magnety?

A: Neodym Neodymový magnet je stručně řečeno magnet. To, co se liší od běžných magnetů, které vidíme každý den, je to, že se jim říká "Král magnetů" kvůli jejich vynikající magnetické funkci. Nd-Fe-B obsahuje velké množství prvků vzácných zemin Nd, Fe a B, které jsou tvrdé a křehké. Protože povrch snadno eroduje oxidací, musí být NdFeB magnet potažen. Chemická pasivace povrchu je jednou z nejlepších metod úpravy. Jako materiál permanentních magnetů vzácných zemin má neodymový magnet velmi vysoký produkt magnetické energie a donucovací sílu. Výhody vysoké hustoty energie zároveň činí materiál s permanentními magnety Nd-Fe-B používaný v moderním průmyslu a elektronické technologii triviálně, což umožňuje miniaturizaci, lehké a tenké nástroje, elektroakustické motory, magnetickou separační magnetizaci a další zařízení. Výhodou neodymového magnetu je jeho vysoká cena a vynikající mechanické vlastnosti. Nevýhodou Nd-Fe-B je, že jeho pracovní teplota je nízká, jeho teplotní charakteristiky jsou špatné a snadno se rozmělňuje na prášek a eroduje. Musí být vylepšen úpravou jeho chemického složení a přijetím povrchové úpravy tak, aby vyhovovala požadavkům jeho základního použití. Magnetický materiál Nd-Fe-B, jako nový důsledek vývoje materiálu s permanentními magnety vzácných zemin, je známý jako "Magnet King" kvůli své vynikající magnetické funkci. Neodymovým magnetickým materiálem je kov Pr-Nd, feroboron a další slitiny.

Otázka: K čemu se používají feritové magnety?

A: Používají se v elektronickém průmyslu k výrobě účinných magnetických jader nazývaných feritová jádra pro vysokofrekvenční induktory, transformátory a antény a v různých mikrovlnných součástech. Feritové sloučeniny jsou extrémně levné, jsou vyrobeny převážně z oxidu železa a mají vynikající odolnost proti korozi.

Otázka: Jak dlouho vydrží feritové magnety?

Odpověď: Feritové magnety mohou vydržet několik let, pokud jsou správně používány a ošetřovány. Protože feritové magnety jsou permanentní magnety, ztratí každých 100 let pouze méně než 10 procent svého magnetismu.

Otázka: Korozi feritové magnety?

Odpověď: Na květináčích se může časem objevit povrchová rez, ale to nemá vliv na výkon magnetů. Samotné magnety jsou odolné proti korozi. Feritové magnety jsou také odolné vůči většině chemikálií. Rozpouštědla a určité koncentrované kyseliny však mohou magnety poškodit.

Otázka: Jsou feritové magnety trvalé?

A: Na závěr, feritový magnet, také známý jako keramický magnet, je druh permanentního magnetu, který je tvořen převážně materiálem zvaným oxid železa.

Otázka: Jsou feritové magnety křehké?

Odpověď: Existuje riziko odštípnutí nebo zlomení magnetů, protože všechny magnety jsou ze své podstaty křehké. Doporučuje se nevystavovat magnety podmínkám mechanického namáhání, např. při zatížení. Jako všechny magnety, protože ferit je křehký, neměl by být vystaven vysokým tlakovým silám.

Otázka: Jaký je rozdíl mezi feritem a magnety?

Odpověď: Feritové magnety mají vyšší Curieovu teplotu než neodymové magnety, takže si lépe udržují magnetizaci při vyšších teplotách. To poskytuje konstruktérům větší provozní rezervy při vyšších teplotách, než nabízejí neodymové magnety.

Otázka: Jaké jsou různé třídy feritových magnetů?

Odpověď: V současné době je k dispozici 27 druhů feritových magnetů. Dvě hlavní dnes používané třídy jsou C5 (také známé jako Feroba2, Fer2, Y30 a HF26/18) a C8 (také známé jako Feroba3, Fer3 a Y30H-1). C 5 / Y30 je obecná volba feritového magnetu pro aplikace, jako jsou magnety v pásmu.

Otázka: Můžete řezat feritové magnety?

A: Můžeme řezat feritové magnety bez ztráty magnetismu. I když je to za ideálních okolností možné, je extrémně obtížné to správně provést. Pokud si člověk nedá pozor, silný magnet rychle imploduje nebo ztratí své magnetické pole.

Otázka: Jak silný je feritový magnet?

Odpověď: Síla feritu a keramického magnetu se měří pomocí jednotky zvané Tesla. Za nejsilnější magnetické pole feritového magnetu se považuje 0,35 Tesla. Feritový magnet je schopen dokončit v rámci svého magnetického pole až 160 kiloampér tpm nebo až 2 000 oerstedů.

Otázka: Z čeho jsou vyrobeny feritové magnety?

A: Feritové magnety (keramické magnety) se vyrábějí kalcinací (při 1000 až 1350 °C) směsi oxidu železa (Fe2O3) a uhličitanu strontnatého (SrCO3) nebo uhličitanu barnatého (BaCO3) za vzniku oxidu kovu.

Otázka: Jaký je symbol pro feritový magnet?

A: 6Fe2O3 a SrO. 6Fe2O3 (chemické symboly pro každý typ feritu), ale verze keramického feritu stroncia (Sr) má silnější magnetické vlastnosti.

Otázka: Jsou feritové magnety vodivé?

Odpověď: Feritové magnety jsou nevodivé a nebudou korodovat, protože jsou v podstatě již vyrobeny z rzi (oxidu železa), a proto nemohou dále korodovat. Udržují si svůj výkon i při vysokých teplotách a lze je používat při teplotách až 250 stupňů Celsia, než dojde ke ztrátě výkonu.

Otázka: Jak remagnetizujete feritový magnet?

A: Abyste přemagnetizovali průměrný magnet, potřebujete další větší (a přinejmenším stejně výkonný) magnet. Protože dobrou zprávou je, že váš magnet může stále fungovat: právě ztratil původní směr pólů kvůli hrubému používání nebo podobně. A „nový“ magnet pomůže oslabenému magnetu přemagnetizovat.

Otázka: Jsou feritové magnety keramické?

Odpověď: Feritový permanentní magnet je také známý jako keramický magnet a dokonce jako tvrdý feritový magnet. Název je zaměnitelný, ale všechny odkazují na přesně stejný typ materiálu. Jsou známé jako keramické magnety, protože jsou elektricky izolující.

Otázka: Jaké jsou výhody feritových magnetů?

A: Feritové magnety jsou nejlevnější magnety pro jednoduché aplikace. Oproti neodymovým magnetům jsou ale také výrazně slabší. Odolávají teplotám až 250 stupňů, jsou odolné proti korozi, a proto jsou vhodné pro venkovní použití.

Otázka: Jsou feritové magnety dobré?

Odpověď: Díky nízkým výrobním nákladům a odolnosti vůči teplu (až 250 stupňů) a korozi patří feritové magnety mezi nejoblíbenější pro každodenní použití.

Otázka: Ztrácejí feritové magnety svůj magnetismus?

Odpověď: Feritové magnety při vyšších teplotách ztrácejí určité magnetické pole – ztrácejí 0,20 %/stupeň C, jak teplota stoupá.

Jako jeden z nejprofesionálnějších výrobců a dodavatelů feritových magnetů v Číně se vyznačujeme kvalitními produkty a dobrými službami. Ujišťujeme vás, že si z naší továrny zakoupíte přizpůsobené feritové magnety za konkurenceschopnou cenu.

(0/10)

clearall