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Magnet assemblies

Conjuntos de imanes Son sistemas sofisticados que combinan imanes con diversos materiales, como metales, cerámicas y polímeros, para mejorar el rendimiento magnético y adaptarse a aplicaciones industriales específicas. Estos conjuntos no son simplemente una colección de imanes sino más bien una unidad integrada diseñada para canalizar, enfocar y controlar las fuerzas magnéticas de manera eficiente. Al aprovechar materiales como acero, aluminio o plástico junto con el imán, estos conjuntos mejoran la resistencia y la durabilidad del campo magnético al tiempo que ofrecen estabilidad estructural.

Ofrecemos una amplia gama de conjuntos y subconjuntos magnéticos, elaborados a partir de prácticamente cualquier tipo de material magnético o combinación de ellos. Con técnicas avanzadas como el moldeo por inyección de plástico y la fundición a presión de metal, podemos integrar con precisión componentes como husillos, casquillos, engranajes y otros insertos. También se encuentran disponibles métodos de fabricación adicionales, que incluyen ajuste a presión, pegado y sobremoldeado, para cumplir con requisitos funcionales y de diseño específicos.

 

Los conjuntos magnéticos ofrecen aplicaciones versátiles en una amplia gama de industrias:

  • Magnet assemblies
    Automotor
    En los vehículos eléctricos (EV), los conjuntos magnéticos se utilizan en motores, sensores y actuadores eléctricos, lo que permite una mayor eficiencia y precisión en el rendimiento del motor.
  • #Magnet assemblies
    Electrónica
    Los conjuntos magnéticos mejoran el rendimiento de los componentes electrónicos, desde altavoces hasta discos duros, al proporcionar campos magnéticos robustos y confiables.
  • #Magnet assemblies
    Dispositivos médicos
    Los conjuntos de imanes son vitales en la tecnología médica, ya que mejoran la confiabilidad y precisión de las máquinas de resonancia magnética, los marcapasos y las herramientas quirúrgicas, lo que garantiza un rendimiento estable en entornos sensibles.

     

  • #Magnet assemblies
    Energía Renovable
    En las turbinas eólicas y los sistemas de energía solar, los conjuntos magnéticos son esenciales para la generación, conversión y almacenamiento de energía.

Propiedades magnéticas

 

Propiedad Descripción Aplicaciones
Fuerza magnética Ofrece una resistencia excepcional para aplicaciones de sujeción, elevación o posicionamiento seguras. Entornos industriales y técnicos que requieren una alta fuerza de sujeción o elevación.
Campos magnéticos personalizables Diseñado con orientaciones de campo específicas (axial, radial o multipolar) diseñadas para diversas industrias. Automoción, electrónica y fabricación que requieren orientaciones de campo personalizadas.
Coercitividad (Resistencia a la Desmagnetización) Garantiza estabilidad a largo plazo incluso cuando se expone a campos externos, estrés o altas temperaturas. Sistemas críticos expuestos a altos esfuerzos mecánicos o ambientales.
Resistencia a la temperatura Proporciona un rendimiento estable en entornos extremos, con materiales que soportan hasta 350 °C. Sistemas de alta temperatura industriales, automotrices y de energías renovables.
Resistencia a la corrosión Cuenta con revestimientos o carcasas protectoras para una vida útil prolongada en condiciones difíciles. Ambientes corrosivos o húmedos en industrias como la marina y la construcción.
Estabilidad direccional Mantiene una fuerza y estabilidad constantes en direcciones específicas para un funcionamiento confiable. Aplicaciones que necesitan una fuerza magnética direccional constante, como sensores.
Densidad de flujo magnético Densidad de flujo optimizada para mejorar la resistencia y la eficiencia en aplicaciones como sensores y actuadores. Sistemas de alta eficiencia que incluyen aplicaciones rotativas y ensamblajes de precisión.
Optimización de ensamblaje Combina imanes con materiales no magnéticos para mejorar la durabilidad, resistencia y facilidad de instalación. Aplicaciones que requieren sistemas magnéticos duraderos y mecánicamente optimizados.
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Imanes de alnico son un grupo de imanes permanentes compuestos principalmente de aluminio (Al), níquel (Ni) y cobalto (Co), con hierro (Fe) como metal base. Además de estos elementos primarios, a menudo se añaden pequeñas cantidades de otros materiales como cobre (Cu) y titanio (Ti) para mejorar aún más sus propiedades magnéticas. Los imanes de Alnico se destacan por su estabilidad a altas temperaturas, manteniendo aproximadamente el 85 % de la magnetización a temperatura ambiente hasta 1000 °F. Ofrecen una fuerte inducción residual, productos de alta energía y resistencia natural a la corrosión, lo que elimina la necesidad de tratamientos superficiales (aunque el revestimiento es una opción). Los imanes de Alnico se pueden fabricar mediante fundición o sinterización. Si bien los imanes de alnico sinterizado son ligeramente menos potentes que las versiones fundidas, ofrecen mejores propiedades mecánicas. El proceso de sinterización es ideal para la producción de gran volumen, ya que produce piezas estructuralmente más fuertes que los imanes fundidos y logra tolerancias relativamente estrechas sin necesidad de esmerilado. ∇ Altamente resistente a temperaturas extremas, con temperaturas de funcionamiento superiores a 1000°F∇ Menor fuerza coercitiva, fácilmente desmagnetizada∇ Fuerte resistencia a la corrosión: menos susceptible a la oxidación que otros imanes∇ Disponible en forma fundida y sinterizada 

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Imán de samario-cobalto Es un tipo de material magnético permanente de tierras raras con resistencia a altas temperaturas, excelente estabilidad térmica y alta coercitividad. Las principales materias primas del imán de samario-cobalto son el samario y el cobalto. El imán de samario-cobalto con una determinada forma se produce mediante un horno. Fabricación de polvo, moldeo por prensado, sinterización y mecanizado de precisión. Aunque la propiedad magnética a temperatura ambiente del imán de samario-cobalto es inferior a la del imán de NdFeB, su estabilidad térmica es más de 10 veces mayor que la del imán de NdFeB. Cuando la temperatura supera los 150 °C, el producto de energía magnética, la coercitividad y la estabilidad térmica del imán de samario y cobalto superan a los del imán de NdFeB. El samario cobalto es el mejor material magnético permanente con excelente estabilidad térmica en la actualidad.  ∇ Bajo Costo ∇ Fuerte resistencia a la corrosión ∇ Rango de temperatura entre 250°C y 550°C ∇ Fuerte resistencia a la desmagnetización ∇ Alta resistencia a la corrosión; Altamente resistente a la oxidación  Propiedades físicas típicas de los materiales de samario y cobalto Características físicasunidadSmCo5Sm2Co17Densidadgramos/cm38,1 - 8,68.2-8.5Tc°C750850Resistencia a la flexiónMPa120 - 18080 - 160Fuerza compresivaMPa1000 - 1200800 - 1200Resistencia a la tracciónMPa4035Dureza a la fracturaMPa·m1/21 - 21,5 - 2,5Módulo de elasticidadMPa1,3 x 1052x105Módulo de rigidezMPa/8 x 104Relación de Poisson//0.2HV/400 - 500500 - 650ResistividadµΩ • cm0,5 - 0,60,8 - 0,9Conductividad térmicaW·(m·°C)-11110Calor específicokJ (kg·°C)-10,370,35Coeficiente de expansión térmicaeje lx10-6 K78eje llc1511 

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