Sähkömoottori on laite, joka muuntaa sähköenergian mekaaniseksi energiaksi, ja sen ydinkomponentit ovat roottori ja staattori. Roottori ja staattori ovat vuorovaikutuksessa keskenään magneettikentän avulla, toteuttaen siten energian muuntamisen. Moottorissa magneeteilla on erittäin tärkeä rooli.
Kaiuttimet koostuvat yleensä T-raudan, magneetin, äänikelan ja kalvon avainkomponenteista. Yleisesti ottaen äänimagneetit käyttävät ferriittiä, alneja ja ferriittejä. Seuraavaksi on tärkeää harkita vuonvaatimuksia ja magneettitilavuutta kaiutinmagneetin valitsemiseksi. Magneettista perfo
Multifunktionaaliset magneettilelut perustuvat magneettimateriaalien ja magneettikentän vuorovaikutuksen ominaisuuksiin säätämällä napojen magneettisia napoja, ne tuottavat vetovoimaa, torjuntaa, tarttuvuutta ja muita vaikutuksia erilaisten muotojen luomisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Nämä lelut eivät voi vain c
Ferrititillä on laaja valikoima sovelluksia, ja sillä on tärkeä rooli elektronisessa teollisuudessa, optisessa teollisuudessa, magneettisissa materiaaleissa, auto- ja moottoripyörien osissa, lääketieteellisissä aineissa ja muissa kentissä. Tulevaa kehitystä varten uusien materiaalien ferriitti, energiatiede ja tekniikka ja OT
Magneetit tuottavat korkean intensiteetin staattisia magneettikenttiä ydinmagneettiresonanssissa (NMR) -spektroskopiassa, suprajohtavaa magneettia on käytettävä korkean intensiteetin magneettikentän tuottamiseksi, koska mittausnäytteen ydinspinasignaali on erittäin heikko. Tällaiset suprajohtavat magneetit ovat yleensä
Magneetit tuottavat korkean intensiteetin staattisia magneettikenttiä ydinmagneettiresonanssissa (NMR) -spektroskopiassa, suprajohtavaa magneettia on käytettävä korkean intensiteetin magneettikentän tuottamiseksi, koska mittausnäytteen ydinspinasignaali on erittäin heikko. Tällaiset suprajohtavat magneetit on yleensä valmistettu matalan lämpötilan suprajohtavista materiaaleista, ja niiden on toimittava erittäin alhaisissa lämpötiloissa. Suprajohtavat magneetit käyttävät tyypillisesti heliumjäähdytystä lämpötilan alentamiseen, kun taas ne vaativat usein yksityiskohtaisia ohjausjärjestelmiä sellaisten tekijöiden, kuten stabiilin lämpötilan ja vektorisesti säädetyn intensiteetin, ylläpitämiseksi. Tämä korkean intensiteetin magneettikenttä on NMR-spektroskopiatekniikan perusta ja sillä voi olla suuri vaikutus näytteen magneettisiin momenteihin. Toiseksi, magneetti-avustetut leikkausgradienttien magneettikentän apuleikkausgradientin magneettikentän läpi, eri signaalit voidaan kerätä eri paikoissa aivojen MRI: n kantaessa. Apuleikkausgradientin magneettikentän luominen vaatii myös vahvan magneetin tarjoamiseksi.