Il numero N indica un grado del materiale, non una forza di attrazione garantita. Se geometria, magnetizzazione, traferro, circuito in acciaio e temperatura di esercizio sono tutti comparabili, un materiale di grado superiore può fornire maggiori prestazioni magnetiche a parità di volume. In un assieme reale, tuttavia, la distanza di lavoro, la coercitività, la temperatura e il circuito magnetico possono essere più determinanti del passaggio da N52 a N54, N55 o N56.
N52 vs N54 vs N55 vs N56: qual è il più potente?
In termini di potenziale di densità energetica del materiale, l'ordine è generalmente N56 > N55 > N54 > N52. Questa affermazione è utile, ma rappresenta solo il primo livello della valutazione progettuale.
Un grado superiore combina normalmente una maggiore rimanenza e/o un maggiore prodotto energetico massimo nell'ambito del sistema di classificazione del produttore. Questo può essere utile quando il volume disponibile per il magnete è fisso e il progetto richiede più campo, coppia o forza nello stesso spazio.
Lo fa non significa che un magnete finito N56 fornirà una percentuale fissa di forza di attrazione in più rispetto a un magnete N52. La forza di attrazione è il risultato dell'assieme. Varia in funzione dell'area della faccia polare, dello spessore del magnete, dell'acciaio di riscontro, dello spessore dell'acciaio, delle condizioni superficiali, del traferro, della direzione di magnetizzazione e del percorso di ritorno del circuito magnetico.
Per questo la domanda utile non è semplicemente “Qual è il numero più alto?”, bensì “Quale grado offre un margine prestazionale sufficiente nella geometria e nelle condizioni di esercizio effettive della mia applicazione?”
Che cosa significano realmente N52, N54, N55 e N56?
La lettera N identifica una famiglia di gradi dei magneti al neodimio-ferro-boro. Il numero è associato al prodotto energetico massimo del materiale, comunemente espresso in MGOe. È un modo sintetico per indicare quanta energia magnetica il materiale può potenzialmente fornire per unità di volume.
Per una panoramica più approfondita sulla nomenclatura dei gradi, consultare la guida di OSENC Guida alle classi di magnetismo.
Non ridurre l'intera specifica a questo numero. Un confronto accurato verifica anche:
- Br (rimanenza): relativa alla densità di flusso mantenuta dal materiale magnetizzato.
- Hcb: campo coercitivo sulla curva B-H normale.
- Hcj: coercitività intrinseca e indicatore importante quando occorre considerare il rischio di smagnetizzazione.
- BHmax: prodotto energetico massimo, la proprietà più strettamente associata al numero N.
- Curva di smagnetizzazione: necessaria per comprendere il punto di lavoro alla temperatura considerata e sulla retta di carico magnetica effettiva.
Numero del grado e classe di coercitività: due criteri di selezione distinti
Il numero N e il suffisso di coercitività rispondono a esigenze tecniche diverse. Il numero indica principalmente l’intervallo del prodotto energetico del materiale; i suffissi come M, H, SH o UH sono utilizzati dai produttori di magneti per distinguere famiglie di materiali con requisiti diversi di coercitività intrinseca. Le denominazioni e i limiti esatti dipendono dal fornitore.
| Elemento della specifica | Questione tecnica principale | Utile per | Non garantisce |
|---|---|---|---|
| N52 / N54 / N55 / N56 | Quanto è elevato il potenziale di densità di energia magnetica del materiale? | Confronto del potenziale prestazionale quando il volume del magnete è vincolato | Forza di attrazione del prodotto finito, campo alla distanza di lavoro o margine rispetto alla smagnetizzazione |
| M / H / SH / UH e altri suffissi dei fornitori | Qual è la coercitività intrinseca specificata per questa famiglia di materiali? | Valutazione del rischio di smagnetizzazione irreversibile in base al punto di lavoro effettivo | Una temperatura di esercizio sicura e universale per qualsiasi geometria e circuito magnetico |
Perché questa distinzione è importante: Shin-Etsu pubblica attualmente i gradi N52-F, N52M-MF e N52H-MF con gli stessi intervalli dichiarati di Br e BHmax, ma con requisiti di Hcj progressivamente più elevati; analogamente, Arnold pubblica le famiglie M, H, SH e UH con valori minimi di coercitività intrinseca più elevati. Consultare i dati della serie N di Shin-Etsu e la dati sui gradi NdFeB di Arnold.
Gli esempi pubblicati di proprietà magnetiche mostrano perché il confronto richiede un contesto
Non esiste una tabella universale tecnicamente rigorosa che riconduca ogni magnete N52, N54, N55 e N56 a un unico insieme fisso di valori. Gli intervalli pubblicati dipendono dal sistema di materiali e dalla famiglia di gradi del produttore.
Gli esempi riportati di seguito utilizzano dati pubblici attuali di Arnold Magnetic Technologies e Shin-Etsu Chemical. Sono presentati per illustrare il comportamento dei gradi, non per definire una specifica di prodotto OSENC.
| Esempio di grado | Br pubblicata | Hcj pubblicata | BHmax pubblicato | Contesto della fonte |
|---|---|---|---|---|
| N52 | 1.45 T tipico | ≥ 876 kA/m | 51 MGOe tipico | Tabella dei gradi Arnold Neo |
| N54-MF | 1,43–1,49 T | ≥ 995 kA/m | 50–55 MGOe | Serie N di Shin-Etsu |
| N55 | 1,49 T (valore tipico) | ≥ 876 kA/m | 54 MGOe (valore tipico) | Tabella dei gradi Arnold Neo |
| N56-F | 1,45–1,51 T | ≥ 995 kA/m | 51–57 MGOe | Serie N di Shin-Etsu |
Verifica delle fonti: Dati sui gradi NdFeB di Arnold Magnetic Technologies e la Dati della serie N di magneti in terre rare Shin-Etsu. I valori di produttori diversi non devono essere considerati come specifiche d’acquisto direttamente comparabili.
La sovrapposizione è l’aspetto importante. “N56” non significa che il materiale di ogni fornitore abbia un unico valore esatto di Br, Hcj o BHmax. Per l’acquisto, utilizzare la scheda tecnica effettiva del fornitore e la curva di smagnetizzazione del materiale proposto.
Perché l’incremento prestazionale si riduce oltre N52
Nella fascia alta dei gradi NdFeB commerciali, gli intervalli dichiarati delle proprietà aumentano con incrementi relativamente contenuti. La designazione del grado resta importante, ma non implica un aumento drastico di ogni proprietà magnetica o delle prestazioni dell’assieme finito.
Ad esempio, l’attuale tabella di Arnold indica per N52 valori tipici di Br pari a 1,45 T e di BHmax pari a 51 MGOe, mentre per N55 indica rispettivamente 1,49 T e 54 MGOe. Nell’attuale serie N di Shin-Etsu, per N54-MF sono indicati 1,43–1,49 T e 50–55 MGOe, mentre per N56-F sono indicati 1,45–1,51 T e 51–57 MGOe. Si tratta di miglioramenti significativi delle caratteristiche del materiale, ma gli incrementi sono molto più contenuti di quanto possano far pensare i numeri dei gradi.
- Se il progetto offre ampia libertà geometrica, aumentare il volume del magnete o migliorare il circuito magnetico può offrire un margine utile maggiore rispetto a puntare al numero N più elevato.
- Se l'ingombro del magnete è fisso, la maggiore densità energetica del materiale acquista più valore, perché la geometria non può compensare il deficit.
- Se manca solo un piccolo margine prestazionale, Può essere opportuno valutare N54, N55 o N56 dopo aver già verificato il traferro, il percorso nel materiale ferromagnetico e la temperatura.
Perché gli intervalli delle proprietà di N52, N54, N55 e N56 possono sovrapporsi
Un grado magnetico definisce un intervallo di specifica, non un singolo valore esatto di Br, Hcj o BHmax. Per questo le proprietà di materiali ad alte prestazioni di grado adiacente possono sovrapporsi, anche se il grado superiore estende verso l’alto l’intervallo ottenibile.
L’attuale serie N di Shin-Etsu’s illustra chiaramente il concetto: N52-F è indicato con un intervallo di 48–53 MGOe, N54-MF con un intervallo di 50–55 MGOe e N56-F con un intervallo di 51–57 MGOe. L’acquirente non deve quindi presumere che ogni pezzo contrassegnato da un numero N superiore presenti proprietà nettamente maggiori rispetto a qualsiasi pezzo del grado precedente.
Cosa indica la designazione del grado
Il materiale deve rientrare in un intervallo definito dalle specifiche del fornitore per le proprietà magnetiche.
Cosa deve ancora verificare l'ufficio acquisti
La designazione proposta per il materiale, i valori minimi garantiti, Hcj, la curva di smagnetizzazione pertinente, i limiti di dimensione/forma e l'esito dell'accettazione a livello dell'assieme.
L'esempio di sovrapposizione riportato sopra è tratto dall'attuale gamma Shin-Etsu N Series. Shin-Etsu segnala inoltre che, per alcune famiglie di materiali, le proprietà magnetiche possono variare in funzione delle dimensioni e della forma: un ulteriore motivo per non effettuare l'acquisto basandosi esclusivamente sulla designazione del grado.
Quanto sono più potenti N54, N55 e N56 rispetto a N52?
Non esiste una percentuale fissa applicabile alle prestazioni magnetiche di un magnete finito. Il grado del materiale aumenta il potenziale di densità energetica, ma il risultato finale dipende dalle modalità di impiego del magnete.
Se due magneti hanno dimensioni, magnetizzazione, temperatura e circuito magnetico identici, un materiale higher-Br/higher-BHmax può generalmente produrre una maggiore resa magnetica. Tuttavia, questo vantaggio può ridursi o diventare irrilevante quando l'applicazione è limitata da un altro componente del sistema.
I fattori limitanti più comuni includono:
- un traferro tra il magnete e l'elemento di destinazione;
- materiale bersaglio sottile o a bassa permeabilità;
- un percorso di ritorno in acciaio saturo;
- una distanza di lavoro molto maggiore delle dimensioni della faccia polare;
- un rapporto dimensionale o un punto di lavoro del magnete sfavorevole;
- una temperatura elevata o un campo magnetico opposto;
- una direzione di magnetizzazione errata per l'assieme.
Se la vostra ricerca riguarda in realtà la “forza di un magnete N52”, la “forza di un magnete N55” o la “forza di un magnete N56”, il dato necessario non è soltanto il BHmax. Definite il campo o la forza nelle effettive condizioni di lavoro. La guida di OSENC sulla forza dei magneti al neodimio spiega perché le dimensioni del magnete e le condizioni di prova sono importanti.
Un grado superiore non significa automaticamente migliori prestazioni alle alte temperature
Questo è uno degli errori più costosi nella selezione di magneti NdFeB di grado elevato. Talvolta gli acquirenti passano da N52 a N54, N55 o N56 perché desiderano una “forza maggiore”, presumendo poi che il numero più alto offra anche una maggiore resistenza al calore o alla smagnetizzazione. Questa supposizione è errata.
Le prestazioni alle alte temperature dipendono dalla specifica famiglia di materiali, dalla coercitività intrinseca, dalla geometria del magnete e dal punto di lavoro. Quando il progetto è prossimo al limite, una curva di smagnetizzazione è più utile di un semplice valore di temperatura massima.
La spiegazione tecnica di K&J Magnetics sul comportamento del neodimio alle alte temperature mostra che la temperatura massima utilizzabile può variare in funzione della forma del magnete, poiché il coefficiente di permeanza modifica il punto di lavoro. In altre parole, un’indicazione di temperatura non deve mai essere considerata come l’impostazione universale di un termostato.
Per un motore, un attuatore o un assieme compatto soggetto ad alte temperature, la corretta sequenza di selezione è generalmente la seguente:
- definire la temperatura effettiva del magnete, inclusi i picchi transitori;
- definire la geometria e la retta di carico magnetica;
- verificare Hcj e la curva di smagnetizzazione alla temperatura considerata;
- quindi confrontare i gradi energetici disponibili.
OSENC tratta questo argomento anche in come la temperatura influisce sulla forza del magnete.
Perché il traferro e il circuito magnetico possono essere più importanti del passaggio a un grado superiore
Immagina un magnete N52 e un magnete N56 con le stesse dimensioni esterne. In un circuito magnetico accuratamente controllato, il materiale di grado superiore può offrire un utile margine aggiuntivo. Tuttavia, introducendo un traferro fisico, più strati di rivestimento, uno strato di adesivo, una parete in plastica o un percorso in acciaio mal progettato, il sistema può perdere molto più campo utile di quanto ne aggiunga il grado superiore.
Il meccanismo è il seguente: il traferro aumenta la riluttanza magnetica, modificando la distribuzione del flusso e la condizione di lavoro del magnete. Le dispersioni e la saturazione dell’acciaio possono quindi limitare il vantaggio utile. L’acquirente rileva una forza di tenuta inferiore o un campo più debole nel punto di lavoro, anche se il grado del materiale è superiore.
Verifica da eseguire: specificare la distanza di lavoro e il materiale target, non soltanto il valore desiderato di Gauss sulla superficie. Se la forza di distacco è il criterio di accettazione, definire il materiale e lo spessore dell’acciaio, le condizioni di contatto, l’orientamento e il metodo di prova.
Per la terminologia relativa al campo magnetico, consulta la guida OSENC ai Gauss dei magneti.
Quando vale davvero la pena passare da N52 a N54, N55 o N56?
Un grado superiore è particolarmente vantaggioso quando il progetto presenta un deficit magnetico ben individuato che non può essere risolto in modo più efficiente modificando la geometria, il traferro o il circuito in acciaio circostante. Occorre partire dal fattore limitante e poi decidere se passare a un grado superiore.
| Condizione di progetto | Prima azione tecnica | Priorità del grado superiore | Motivo |
|---|---|---|---|
| È ancora disponibile molto spazio | Ottimizzare le dimensioni del magnete e l'area polare | Bassa | La geometria può offrire un margine utile maggiore rispetto a un lieve incremento delle proprietà del materiale. |
| Traferro fisico o funzionale elevato | Ridurre il traferro o migliorare il circuito magnetico, se possibile | Basso–Medio | La riluttanza e le dispersioni possono assorbire più campo magnetico di quanto ne aggiunga il passaggio a un grado superiore. |
| L'acciaio di riscontro o il percorso di ritorno è in saturazione | Correggere prima il percorso nell'acciaio | Bassa | Un grado superiore non può far passare un flusso utile illimitato attraverso un percorso di ritorno saturo. |
| L'ingombro del magnete è fisso | Confrontare i valori Br/BHmax specifici del fornitore e il risultato del gruppo magnetico | Alta | Una maggiore densità di energia può essere determinante quando non è possibile aumentare il volume del magnete. |
| Temperatura elevata o forte campo opposto | Verificare Hcj e la curva di smagnetizzazione prima del numero N | Condizionale | Il vero fattore limitante potrebbe essere la resistenza alla smagnetizzazione, anziché la densità di energia a temperatura ambiente. |
| Circuito e geometria sono già ottimizzati, ma l'uscita è ancora insufficiente | Valutare N54/N55/N56 mediante simulazione o prove su campioni | Alta | Il miglioramento del materiale serve ora a colmare un divario prestazionale residuo ben definito. |
Quale grado scegliere?
Il grado migliore è il materiale a minor rischio che soddisfa il margine prestazionale richiesto tenendo conto di temperatura, geometria, circuito magnetico e vincoli produttivi. Ciò non significa sempre scegliere il grado più basso e, di certo, non significa dover scegliere sempre N56. Utilizzare il verifica del collo di bottiglia principale riportata sopra per determinare se il grado successivo risolve il limite effettivo.
Scegliere N52 quando il progetto dispone già di un margine adeguato
N52 resta un grado di NdFeB ad alta energia. Se il volume disponibile è sufficiente e la simulazione o le prove sul campione soddisfano l’obiettivo di campo/forza, passare a un grado superiore offre poco valore ingegneristico aggiuntivo.
Considerare N54 quando lo spazio sta diventando il vincolo
N54 può essere utile quando è difficile aumentare le dimensioni e un piccolo incremento della densità energetica del materiale può recuperare il margine richiesto. Verificare i dati sulla curva del fornitore effettivo, senza presumere un incremento fisso.
Considerare N55 quando il circuito magnetico è già ottimizzato
N55 è più indicato quando la geometria, il traferro e il percorso nel ferro sono già stati ottimizzati e il progetto richiede ancora un’uscita aggiuntiva a parità sostanziale di volume del magnete.
Considerare N56 per progetti validati con vincoli di spazio elevati
Il materiale di classe N56 è presente nelle gamme commerciali pubblicate, ma deve essere trattato come un’opzione ingegneristica, non come un upgrade universale. Per il progetto specifico è necessario confermare disponibilità, dati del materiale, comportamento in temperatura e validazione del campione.
| Condizione di progetto | Gli aspetti più importanti | Indicazione del grado | Cosa verificare prima dell’ordine |
|---|---|---|---|
| Spazio sufficiente, obiettivo di campo/forza moderato | Margine prestazionale e costo | Iniziare validando N52 | Geometria, campo/forza alla distanza di lavoro, curva del fornitore |
| Ingombro del magnete fisso, uscita leggermente insufficiente | Densità energetica nello stesso volume | Confrontare N54/N55 con N52 | Br/BHmax effettivi, saturazione del circuito, risultato del campione |
| Vincolo di spazio elevato, ogni incremento è importante | Massima densità energetica realizzabile | Valutare N55/N56 | Disponibilità, Hcj, curva di smagnetizzazione, margine termico, validazione della produzione |
| Temperatura elevata o forte campo opposto | Resistenza alla smagnetizzazione | Non scegliere basandosi solo sul numero N | Hcj, curva di temperatura, geometria/retta di carico, condizioni transitorie |
| Traferro ampio o circuito di ritorno inefficiente | Efficienza del circuito magnetico | Ottimizzare il circuito magnetico prima di ritenere che il passaggio a un grado superiore sia risolutivo | Traferro, spessore/materiale dell'acciaio, dispersioni, analisi FEA o prova su prototipo |
L'N56 esiste davvero o è solo una denominazione commerciale?
Il materiale NdFeB di classe N56 non è puramente ipotetico. Shin-Etsu Chemical indica pubblicamente un grado N56-F e un grado N56AS-HGF con diffusione ai bordi di grano nei dati di prodotto della propria N Series.
Ciò non definisce una specifica N56 universale per l'intero mercato dei magneti. La corretta domanda in fase di approvvigionamento è se il fornitore possa fornire una specifica documentata del materiale per l'esatta famiglia di gradi offerta, insieme ai limiti delle proprietà magnetiche e al percorso di validazione richiesti dal progetto.
OSENC dispone di una sezione dedicata Pagina dei magneti al neodimio N56. Per una scelta specifica per il progetto, la pagina del grado deve essere considerata un punto di partenza; il disegno e le condizioni applicative determinano comunque la scelta finale.
Come verificare N52, N54, N55 e N56 prima della produzione
Il confronto tra gradi magnetici è utile per restringere la selezione dei materiali candidati. La scelta finale deve essere verificata sul magnete e sull’assieme effettivi.
- Fissare la geometria. Definire le dimensioni del magnete, le tolleranze e l’ingombro disponibile.
- Definire la magnetizzazione. La magnetizzazione assiale, diametrale, radiale o multipolare può modificare la configurazione del campo utilizzabile.
- Definire il circuito magnetico. Indicare il traferro, il materiale di riscontro, lo spessore dell'acciaio e l'eventuale percorso di ritorno.
- Definire le condizioni di temperatura. Includere la normale temperatura di esercizio e i picchi plausibili.
- Definire il parametro di accettazione. Campo magnetico superficiale, campo a una distanza specificata, forza di attrazione in una configurazione di prova definita, coppia o un altro risultato a livello di gruppo magnetico.
- Confrontare i dati specifici di ciascun fornitore. Verificare Br, Hcb, Hcj, BHmax e la relativa curva di smagnetizzazione.
- Validare un campione o un assieme. Utilizzare la stessa attrezzatura e lo stesso metodo di accettazione previsti per la produzione.
Il rivestimento è una scelta distinta. N52, N54, N55 e N56 sono comunque materiali NdFeB; la protezione dalla corrosione deve essere scelta in base all’ambiente effettivo. Consultare la guida ai rivestimenti dei magneti al neodimio quando il progetto prevede umidità, sale, abrasione o incollaggio.
Prima di passare a un grado superiore, verificare questi aspetti
Utilizzare questa lista di controllo prima di passare da N52 a N54, N55 o N56. Se uno di questi aspetti non è ancora definito, le informazioni disponibili sul progetto potrebbero non essere sufficienti per giustificare il passaggio a un grado superiore.
- È possibile ridurre il traferro? Includere rivestimenti, strati di adesivo, alloggiamenti e distanze di lavoro previste dal progetto.
- È possibile modificare lo spessore del magnete, la superficie polare o la geometria complessiva? Una modifica della geometria può variare sia il punto di lavoro sia la quantità di materiale magnetico.
- È possibile migliorare l'acciaio di riscontro o il ferro di ritorno? Verificare la permeabilità, la sezione trasversale e il rischio di saturazione.
- La direzione di magnetizzazione è corretta per l'assieme? Le configurazioni assiali, diametrali, radiali e multipolari non sono intercambiabili.
- Il vero limite è la temperatura o il campo opposto? In tal caso, Hcj e la curva di smagnetizzazione possono essere più importanti di una designazione N più elevata.
- È definita la condizione di accettazione? Specificare il campo o la forza nelle effettive condizioni di lavoro, non un valore superficiale considerato isolatamente.
Un grado elevato cambia anche le valutazioni sull'approvvigionamento
Per N54, N55 o N56, la specifica di acquisto deve riportare informazioni che vadano oltre il grado indicato in evidenza. Chiedere al potenziale fornitore di specificare l'effettiva designazione del materiale e i dati utilizzati per qualificarlo per l'applicazione.
- Quali valori minimi di Br, Hcb, Hcj e BHmax sono specificati?
- Il grado proposto presenta limitazioni legate alle dimensioni, alla forma o al processo?
- Per i campioni e la produzione è prevista la stessa specifica del materiale?
- È disponibile una curva di smagnetizzazione pertinente per la verifica alla temperatura di esercizio?
- Quali modifiche al grado, alla geometria, al rivestimento o alla magnetizzazione richiederebbero una nuova validazione?
Invia i dati che incidono realmente sulla scelta del grado
OSENC può valutare progetti idonei di magneti al neodimio personalizzati sulla base del disegno tecnico e delle condizioni applicative. Per un confronto N52/N54/N55/N56, includere:
- disegno tecnico, forma e spazio disponibile per il magnete;
- dimensioni e tolleranze critiche;
- campo magnetico richiesto o forza di distacco e relativa condizione di prova esatta;
- distanza di lavoro o traferro;
- temperatura di esercizio e temperatura di picco;
- acciaio di riferimento o materiale di accoppiamento;
- direzione di magnetizzazione o configurazione polare;
- requisiti di rivestimento/ambientali;
- requisiti di convalida del campione o di accettazione della produzione.
Utilizza il servizio OSENC per magneti al neodimio personalizzati per informazioni sulle capacità realizzative, quindi inviaci i dettagli del progetto per una valutazione.
Domande frequenti
N56 offre prestazioni magnetiche superiori a N52?
Come grado del materiale, N56 presenta generalmente un potenziale di densità di energia magnetica superiore rispetto a N52. Ciò non garantisce un aumento prestabilito della forza di distacco, poiché le prestazioni finali dipendono anche dalla geometria, dal traferro, dal materiale bersaglio, dalla magnetizzazione e dalla temperatura.
N52 è il grado più potente dei magneti al neodimio?
No. N52 è un grado NdFeB ad alta energia, ma esistono anche materiali documentati delle classi N54, N55 e N56. Il grado più elevato disponibile presso un determinato fornitore può comunque variare in base alla linea di materiali, alle dimensioni e al processo produttivo.
Qual è l’incremento delle prestazioni magnetiche dell’N55 rispetto all’N52?
Non esiste una percentuale universale applicabile al magnete finito. N55 presenta generalmente un potenziale superiore in termini di Br/BHmax, ma la variazione effettiva del campo alla distanza di lavoro o della forza di distacco deve essere calcolata o verificata sperimentalmente con la stessa geometria e lo stesso circuito magnetico.
Che cosa indica N52 in un magnete?
La “N” identifica il materiale del magnete al neodimio, mentre il numero è associato al prodotto energetico massimo del materiale, espresso in MGOe. È la designazione di un grado, non un valore diretto della forza di distacco.
Un grado N più elevato resiste a temperature più alte?
No. Non dedurre la resistenza alla temperatura basandoti soltanto su N52, N54, N55 o N56. Confronta il valore Hcj del materiale specifico, la classe di temperatura, la curva di smagnetizzazione, la geometria e il punto di lavoro.
Posso sostituire N52 con N56 senza modificare le dimensioni del magnete?
A volte un grado magnetico superiore può aumentare l’output a parità di ingombro, ma non va considerato una sostituzione diretta finché non sono stati verificati il circuito magnetico, il margine termico, la coercitività, la magnetizzazione, la tolleranza e i requisiti di validazione.
Ben — Osenc
Ben vanta oltre 10 anni di esperienza nel settore dei magneti permanenti e collabora con Osenc dal 2019. Si occupa di magneti NdFeB personalizzati, accessori magnetici e gruppi magnetici.
Aiuta i clienti a definire con chiarezza i requisiti relativi a materiale, rivestimento, magnetizzazione, prove e produzione, riducendo le lacune nella comunicazione e le iterazioni di campionatura non necessarie.


