Az elektromos motor egy olyan eszköz, amely az elektromos energiát mechanikus energiává alakítja, és alapvető alkatrészei a forgórész és az állórész. A rotor és az állórész mágneses mező segítségével kölcsönhatásba lépnek egymással, ezáltal megvalósítva az energia átalakulását. Egy motorban a mágnesek nagyon fontos szerepet játszanak.
A hangszórók általában a T-Iron, a mágnes, a hangtekercs és a membrán kulcselemeiből állnak. Általánosságban elmondható, hogy az audio mágnesek ferrit, alnico és ferriteket fognak használni. Ezután fontos figyelembe venni a fluxus követelményeit és a mágnes mennyiségét a hangszóró mágnesének kiválasztásához. A mágneses perfóból
A multifunkcionális mágneses játékok a mágneses anyagok és a mágneses mező kölcsönhatásának tulajdonságain alapulnak, a pólusok mágneses pólusainak beállításával, vonzerőt, visszataszítást, adhéziót és egyéb hatásokat eredményeznek a különféle formák létrehozásának céljának megvalósításához. Ezek a játékok nem csak c
A ferritnek széles körű alkalmazása van, és fontos szerepet játszik az elektronikus iparban, az optikai iparban, a mágneses anyagokban, az autó és a motorkerékpár alkatrészekben, az orvosbiológiai anyagokban és más területeken. A jövőbeli fejlesztéshez, a ferrit új anyagokban, az energiatudomány és a technológia és az OT
A mágnesek nagy intenzitású statikus mágneses tereket generálnak a nukleáris mágneses rezonancia (NMR) spektroszkópiában, egy szupravezető mágneset kell használni a nagy intenzitású mágneses mező előállításához, mivel a mérési minta nukleáris centrifugálási jele nagyon gyenge. Az ilyen szupravezető mágnesek általában
A mágnesek nagy intenzitású statikus mágneses tereket generálnak a nukleáris mágneses rezonancia (NMR) spektroszkópiában, egy szupravezető mágneset kell használni a nagy intenzitású mágneses mező előállításához, mivel a mérési minta nukleáris centrifugálási jele nagyon gyenge. Az ilyen szupravezető mágnesek általában alacsony hőmérsékletű szupravezető anyagokból készülnek, és nagyon alacsony hőmérsékleten kell működniük. A szupravezető mágnesek tipikusan héliumhűtést használnak a hőmérséklet csökkentésére, míg gyakran bonyolult kontrollrendszereket igényelnek a stabil hőmérséklet és a vektorálisan szabályozott intenzitás fenntartása érdekében. Ez a nagy intenzitású mágneses mező az NMR spektroszkópia technika alapja, és nagy hatással lehet a mintában szereplő mágneses momentumokra. Másodszor, a mágnes által segített vágási gradiens mágneses mező a kiegészítő vágási gradiens mágneses mezőn keresztül különböző jelek gyűjthetők különböző helyeken, amikor az agy MRI-jét végzik. A kiegészítő vágó gradiens mágneses mező előállítása szintén erős mágneset igényel.