Elektrický motor je zařízení, které přeměňuje elektrickou energii na mechanickou energii a jeho základními součástmi jsou rotor a stator. Rotor a stator navzájem interagují pomocí magnetického pole, čímž si uvědomí přeměnu energie. V motoru hrají magnety velmi důležitou roli.
Reproduktory jsou obecně tvořeny klíčovými komponenty T-železa, magnetu, hlasové cívky a bránice. Obecně řečeno, audio magnety budou používat Ferrite, Alnico a Ferity. Dále je důležité zvážit požadavky na tok a objem magnetu pro výběr magnetu reproduktoru. Z magnetu perfe
Multifunkční magnetické hračky jsou založeny na charakteristikách magnetických materiálů a interakce magnetického pole úpravou magnetických pólů pólů, produkují přitažlivost, odpuzování, adhezi a další účinky, aby si uvědomily účel vytváření různých tvarů. Tyto hračky mohou nejen c
Ferrite má širokou škálu aplikací a má důležitou roli v elektronickém průmyslu, optickém průmyslu, magnetických materiálech, automobilových a motocyklových částech, biomedicínských látkách a dalších oborech. Pro budoucí vývoj, ferit v nových materiálech, energetické vědě a technologii a OT
Magnety generují statická magnetická pole s vysokou intenzitou ve spektroskopii jaderné magnetické rezonance (NMR), musí být k vytvoření magnetického pole s vysokou intenzitou použita supravodivý magnet, protože jaderný signál vzorku měření je velmi slabý. Takové supravodivé magnety jsou obvykle
Magnety generují statická magnetická pole s vysokou intenzitou ve spektroskopii jaderné magnetické rezonance (NMR), musí být k vytvoření magnetického pole s vysokou intenzitou použita supravodivý magnet, protože jaderný signál vzorku měření je velmi slabý. Takové supravodivé magnety jsou obvykle vyrobeny z nízkoteplotních supravodivých materiálů a musí pracovat při velmi nízkých teplotách. Supravodivé magnety obvykle používají chlazení helia ke snížení teploty, zatímco často vyžadují komplikované kontrolní systémy, aby udržovaly faktory, jako je stabilní teplota a vektorově regulovaná intenzita. Toto magnetické pole s vysokou intenzitou je základem techniky spektroskopie NMR a může mít velký účinek na magnetické momenty ve vzorku. Za druhé, magnetické pole řezného gradientu pomocí pomocného řezacího gradientového magnetického pole může být při provádění MRI mozku shromažďováno různé signály. Vytváření magnetického pole pomocného řezného gradientu také vyžaduje silný magnet.