+86-797-4626688/+86- 17870054044
ບລັອກ
ບ້ານ » ບລັອກ » ຄວາມຮູ້ » ວິທີການເລືອກເກຣດ Neodymium Magnet ທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບໂຄງການຂອງເຈົ້າ

ວິທີການເລືອກເກຣດ Neodymium Magnet ທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-11 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ການອອກແບບວິສະວະກໍາມັກຈະປະເຊີນກັບບັນຫາທີ່ອຸກອັ່ງໃນລະຫວ່າງການພັດທະນາໃນຕອນຕົ້ນ. ວົງຈອນການພັດທະນາຮາດແວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເລືອກວັດສະດຸຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ວິສະວະກອນໂຕ້ວາທີເລື້ອຍໆວ່າອົງປະກອບໃດຕ້ອງການວັດສະດຸທີ່ນິຍົມ. ການສະກົດຈິດມັກຈະກາຍເປັນຈຸດສໍາຄັນຂອງການຂັດແຍ້ງ. ທີມງານໂຕ້ຖຽງກັນກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ເຂົາເຈົ້າເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການເຊື່ອມໂຊມກ່ອນໄວອັນຄວນ. ເກຣດແມ່ເຫຼັກທີ່ລະບຸເກີນກຳນົດເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ. ພາຍໃຕ້ການກໍານົດນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກຫຼືປະສິດທິພາບຜະລິດຕະພັນໂດຍລວມທີ່ບໍ່ດີ. ທ່ານຕ້ອງຕີຄວາມສົມດຸນທີ່ລະອຽດອ່ອນເພື່ອປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງ NdFeB N35-N52 Magnet ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນປັດໃຈສໍາຄັນຫຼາຍຢ່າງລະມັດລະວັງ. ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດ (BHmax), ຂໍ້ຈໍາກັດທາງກາຍະພາບ, ຂອບເຂດຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນ, ແລະເສດຖະກິດຂອງຫນ່ວຍວັດຖຸດິບ. ການນຳທາງຕົວແປເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຮູ້ສຶກໜັກໃຈສຳລັບທີມງານອອກແບບຫຼາຍຄົນ. ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ສະ​ຫນອງ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​, ອີງ​ໃສ່​ຫຼັກ​ຖານ​ສໍາ​ລັບ​ທີມ​ງານ​ວິ​ສະ​ວະ​ກໍາ​ຂອງ​ທ່ານ​. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ, shortlist, ແລະ​ລະ​ບຸ​ເກຣດ neodymium ທີ່​ແນ່​ນອນ​ທີ່​ຈໍາ​ເປັນ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການຈັບຄູ່ການປະຕິບັດແມ່ເຫຼັກກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຄ້າຫຼືອຸດສາຫະກໍາປະສິດທິຜົນ. ຄູ່ມືນີ້ເອົາການຄາດເດົາອອກຈາກໂຄງການຮາດແວຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ. ວິທີການຂັ້ນຕອນໂດຍຂັ້ນຕອນຂອງພວກເຮົາຮັບປະກັນຜົນໄດ້ຮັບການຜະລິດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ທຸກໆຄັ້ງ.

Key Takeaways

  • N-Rating ກໍານົດຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ບໍ່ແມ່ນຄຸນນະພາບ: N35 ບໍ່ແມ່ນ 'inferior' ກັບ N52; ມັນພຽງແຕ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານແມ່ເຫຼັກຕ່ໍາແລະມັກຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍສໍາລັບການປະກອບຂະຫນາດໃຫຍ່.
  • ຂີດຈຳກັດຄວາມຮ້ອນແທນຄວາມແຮງຂອງແມ່ເຫຼັກ: ແມ່ເຫຼັກ N52 ຈະທົນທຸກການເສື່ອມສະສົມແບບຖາວອນຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມທີ່ N42SH ຈະເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງ.
  • ຂະໜາດທຽບກັບຄວາມແຂງແຮງຂອງຄວາມສຳພັນແບບປີ້ນກັນ: ຊັ້ນຮຽນທີ່ສູງກວ່າ (N50-N52) ຖືກອອກແບບຢ່າງຈະແຈ້ງສຳລັບແອັບພລິເຄຊັນທີ່ຂໍ້ຈຳກັດທາງພື້ນທີ່ຕ້ອງການແຮງດຶງສູງສຸດຈາກຮອຍຕີນໜ້ອຍສຸດ.

ການຖອດລະຫັດສົນທິສັນຍາການຕັ້ງຊື່ແມ່ເຫຼັກ NdFeB N35-N52

ໃຫ້ພວກເຮົາຖອດລະຫັດສົນທິສັນຍາການຕັ້ງຊື່ມາດຕະຖານຢ່າງລະອຽດ. ມັນເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນຢ່າງແນ່ນອນວ່າແມ່ເຫຼັກປະຕິບັດຕົວພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ. ຄຳນຳໜ້າ 'N' ກຳນົດອົງປະກອບຫຼັກຂອງວັດຖຸຢ່າງຈະແຈ້ງ. ມັນຫຍໍ້ມາຈາກ Neodymium Iron Boron (NdFeB). ພວກເຮົາພິຈາລະນານີ້ເປັນປະເພດວັດສະດຸມາດຕະຖານສໍາລັບເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ທັນສະໄຫມ. N-prefix ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເພດານອຸນຫະພູມປະຕິບັດການມາດຕະຖານ. ວັດສະດຸພື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງປອດໄພເຖິງ 80°C (176°F). ເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາທັນທີທັນໃດ.

ໃຫ້ພວກເຮົາກວດເບິ່ງຂະບວນການຜະລິດໂດຍຫຍໍ້. ຜູ້ຜະລິດປະສົມ Neodymium, ທາດເຫຼັກ, ແລະຝຸ່ນ Boron ຮ່ວມກັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າກົດຝຸ່ນເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໄປໃນຮູບຮ່າງຂອງຕັນສະເພາະ. ພວກມັນເຜົາທ່ອນໄມ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຮ້ອນທີ່ສຸດ. ຂະບວນການນີ້ສ້າງໂຄງສ້າງຜລຶກທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ.

ຕໍ່ໄປ, ທ່ານຈະເຫັນຕົວເລກສະເພາະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຄໍານໍາຫນ້າ. ຕົວເລກນີ້ມີຕັ້ງແຕ່ 35 ຫາ 52 ໃນລາຍການທີ່ທັນສະໄຫມ. ມັນສະແດງເຖິງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດຂອງວັດສະດຸ. ວິສະວະກອນວັດແທກມູນຄ່າສະເພາະນີ້ໃນ Mega-Gauss Oersteds (MGOe). ຊັ້ນຮຽນການຄ້າພື້ນຖານສະຫນອງ 35 MGOe. ພວກເຮົາເອີ້ນອັນນີ້ວ່າຊັ້ນຮຽນ N35. ປະຈຸບັນສູງສຸດປະຕິບັດໄດ້ບັນລຸ 52 MGOe. ພວກເຮົາກໍານົດຊັ້ນເທິງນີ້ເປັນຊັ້ນຮຽນ N52. ຕົວເລກທີ່ສູງກວ່າສະແດງເຖິງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ເຂັ້ມແຂງກວ່າ.

ສຸດທ້າຍ, ເຈົ້າອາດຈະສັງເກດເຫັນຕົວອັກສອນສະເພາະຕໍ່ທ້າຍຢູ່ທ້າຍ. ຕົວອັກສອນເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຕົວແກ້ໄຂຄວາມຮ້ອນພິເສດ. ຕົວອັກສອນມາດຕະຖານປະກອບມີ M, H, SH, UH, EH, ແລະ AH. ພວກເຂົາເຈົ້າກໍານົດລະດັບອຸນຫະພູມທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາ.

  • ບໍ່ມີ: ມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານສູງເຖິງ 80 ° C.
  • M (ຂະຫນາດກາງ): ເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພເຖິງ 100°C.
  • H (ສູງ): ເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພເຖິງ 120°C.
  • SH (Super High): ເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພເຖິງ 150°C.
  • UH (ສູງ​ສຸດ): ການ​ທໍາ​ງານ​ທີ່​ປອດ​ໄພ​ສູງ​ເຖິງ 180°C​.
  • EH (ສູງພິເສດ): ເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພເຖິງ 200°C.

ມາດຕະຖານ N-grades ສູນເສຍການບີບບັງຄັບຢ່າງໄວວາຂ້າງເທິງ 80 ° C. ນີ້ນໍາສະເຫນີປັດໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ຮ້າຍແຮງສໍາລັບການປະກອບກົນຈັກ. ຄໍາຕໍ່ທ້າຍສະແດງເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍເຈດຕະນາໃນການບີບບັງຄັບພາຍໃນ (Hci). Hci ສູງຂຶ້ນຫມາຍຄວາມວ່າແມ່ເຫຼັກຕ້ານທານກັບ demagnetization ຄວາມຮ້ອນດີກວ່າຫຼາຍ.

ການປະເມີນແມ່ເຫຼັກ NdFeB N35-N52

ມາດຕະຖານທຽບກັບປະສິດທິພາບສູງ: ການປະເມີນ N35 ຕໍ່ N52

ທ່ານຕ້ອງເລືອກລະຫວ່າງລະດັບມາດຕະຖານ ແລະລະດັບທີ່ນິຍົມຢ່າງລະມັດລະວັງ. ໃຫ້ພວກເຮົາປະເມີນລະດັບ N35 ພື້ນຖານກ່ອນ. ມັນຍັງຄົງເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບໂຄງການທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ. ການຜະລິດປະລິມານຂະຫນາດໃຫຍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກຊັ້ນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ນີ້. ທ່ານຄວນໃຊ້ມັນທຸກຄັ້ງທີ່ປະລິມານຫຼືຂະຫນາດບໍ່ໄດ້ຖືກຈໍາກັດ. ເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາຫນັກມັກຈະໃຊ້ແມ່ເຫຼັກ N35 ຢ່າງສໍາເລັດຜົນ.

ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຜູ້ຜະລິດແຫຼ່ງ N35 ງ່າຍຂຶ້ນຫຼາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຊື້ມັນລາຄາຖືກກວ່າໃນປະລິມານຂະຫນາດໃຫຍ່. ມັນພິສູດຢ່າງສົມບູນພຽງພໍສໍາລັບ 70% ຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຖືມາດຕະຖານ. ຕົວແຍກແມ່ເຫຼັກແລະ latches ຕູ້ພື້ນຖານບໍ່ຄ່ອຍຕ້ອງການຊັ້ນສູງ. ເກຣດ N35 ໃຫ້ຄຸນຄ່າທີ່ດີເລີດສໍາລັບວຽກງານກົນຈັກທີ່ກົງໄປກົງມາເຫຼົ່ານີ້.

ພິຈາລະນາຕະຫຼາດຍານພາຫະນະໄຟຟ້າທີ່ຂະຫຍາຍຕົວໂດຍຫຍໍ້. ມໍເຕີ EV ແມ່ນອີງໃສ່ສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ດີທີ່ສຸດ. ມໍເຕີເສີມມາດຕະຖານອາດຈະໃຊ້ເກຣດ N35 ຢ່າງປອດໄພ. ລະບົບຊ່ວຍເຫຼົ່ານີ້ຄວບຄຸມ wipers ປ່ອງຢ້ຽມຫຼືການປັບບ່ອນນັ່ງ. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ປະເຊີນກັບຂໍ້ຈຳກັດທາງພື້ນທີ່ທີ່ຮ້າຍກາດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ມໍເຕີ drivetrain ຕົ້ນຕໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເພີ່ມປະສິດທິພາບຫຼາຍ. ວິສະວະກອນຍູ້ຊາຍແດນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນນ້ໍາຫນັກຍານພາຫະນະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຂົາກໍານົດວັດສະດຸຊັ້ນສູງພິເສດສໍາລັບລະບົບ propulsion ຕົ້ນຕໍ.

ຕອນນີ້ໃຫ້ພິຈາລະນາລະດັບ premium tier N52 ຢ່າງລະມັດລະວັງ. ທ່ານລະບຸຊັ້ນຮຽນນີ້ສໍາລັບໂຄງການຈຸນລະພາກອີເລັກໂທຣນິກຂັ້ນສູງ ຫຼືໂຄງການອາວະກາດ. ສະເຕເຕີມໍເຕີຊັ້ນສູງຍັງຕ້ອງການຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ສຸດນີ້. ເລືອກ N52 ທຸກຄັ້ງທີ່ເຈົ້າປະເຊີນກັບນໍ້າໜັກ ຫຼືຂໍ້ຈຳກັດພື້ນທີ່. ອຸປະກອນການແພດມັກຈະຕ້ອງການຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງສຸດຈາກຮອຍຕີນນ້ອຍໆ.

ຜູ້ອອກແບບອຸປະກອນສຽງປະເຊີນກັບທາງເລືອກທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ລຳໂພງມາດຕະຖານມັກຈະໃຊ້ແຫວນ N35 ຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ຕູ້ລຳໂພງໃຫ້ຫ້ອງອັນກວ້າງຂວາງສຳລັບສ່ວນປະກອບທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຫູຟັງຫູຟັງຊັ້ນສູງຕ້ອງການແຜ່ນ N52 ນ້ອຍໆແທນ. ຫູຟັງເອຍບັດຈຳກັດລະດັບສຽງຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ຜົນຜະລິດສຽງຍັງຕ້ອງການສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຮຸນແຮງ. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງສົມບູນເຖິງຂະຫນາດທຽບກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງແບບເຄື່ອນໄຫວ.

ຄ່ານິຍົມ ການປະກອບ ແມ່ເຫຼັກ NdFeB N35-N52 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄິດໄລ່ທີ່ຊັດເຈນສູງ. ຫຼັກຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ N52 ໃຫ້ຜົນຜະລິດປະມານ 45-50% ແຮງດຶງຫຼາຍຂຶ້ນ. ການປຽບທຽບໂດຍກົງນີ້ໃຊ້ກັບແມ່ເຫຼັກທີ່ແບ່ງປັນຂະຫນາດດຽວກັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ສູງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ການ brittleness ທາງດ້ານຮ່າງກາຍເພີ່ມຂຶ້ນ. ມັນຍັງສັ່ງໃຫ້ລາຄາພິເສດທີ່ສໍາຄັນຈາກຜູ້ສະຫນອງວັດຖຸດິບ.

ການນໍາທາງອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ demagnetization

ຄວາມຮ້ອນທໍາລາຍສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຢ່າງໄວວາ. ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຄວາມຮ້ອນເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກໄພພິບັດ. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ພວກເຮົາ ຈຳ ເປັນຕ້ອງແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສອງຕົວວັດແທກອຸນຫະພູມທີ່ ສຳ ຄັນ. ອຸນຫະພູມ Curie ໝາຍເຖິງບ່ອນທີ່ແມ່ເຫຼັກສູນເສຍໄປທັງໝົດ. ສໍາລັບ neodymium, ການສູນເສຍທັງຫມົດນີ້ເກີດຂຶ້ນປະມານ 310 ° C ຫາ 350 ° C. ຂອບເຂດການດໍາເນີນງານສູງສຸດຫມາຍບ່ອນທີ່ການສູນເສຍ irreversible ເລີ່ມຕົ້ນ. ທ່ານຕ້ອງບໍ່ເກີນຂອບເຂດການດໍາເນີນງານສູງສຸດ.

ໃຫ້ພວກເຮົາປຶກສາຫາລືການສູນເສຍ irreversible ໃນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ. ການສູນເສຍທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າແມ່ເຫຼັກອ່ອນລົງຢ່າງຖາວອນ. ການກັບຄືນແມ່ເຫຼັກກັບອຸນຫະພູມຫ້ອງບໍ່ມີຫຍັງປ່ຽນແປງ. ຄວາມແຮງຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ສູນເສຍໄປບໍ່ຟື້ນຕົວ. ທ່ານຕ້ອງ remagnetize ວັດສະດຸເພື່ອຟື້ນຟູມັນຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ຂະບວນການນີ້ຕ້ອງການອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາພິເສດ. ຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການ remagnetization ດ້ວຍຕົນເອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ການປ້ອງກັນການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນເກີນແມ່ນເປັນບູລິມະສິດອັນດັບຕົ້ນໆຂອງທ່ານ.

ວິສະວະກອນປະເຊີນກັບການແລກປ່ຽນລະດັບສູງທີ່ແຕກຕ່າງແລະຄວາມຮ້ອນສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຊອກຫາເກຣດ N52SH ຫຼື N52EH ແມ່ນຫາຍາກເປັນພິເສດ. ການຜະລິດການຄ້າຂອງການປະສົມປະສານທີ່ຮຸນແຮງເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງຖືກຫ້າມສ່ວນໃຫຍ່. ອົງປະກອບຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກອັນຫນັກຫນ່ວງຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານ MGOe ຫຼຸດລົງ. ເພາະສະນັ້ນ, ປົກກະຕິແລ້ວທ່ານຕ້ອງປະນີປະນອມກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.

ມາຕຣິກເບື້ອງການຕັດສິນໃຈຄວາມຮ້ອນ

ທົບທວນການລົງທືນສະເພາະເພື່ອແນະນຳການເລືອກສະເພາະດ້ານຄວາມຮ້ອນຂອງທ່ານ.

ອຸນຫະພູມທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈຳກັດ ລະດັບພື້ນຖານທົ່ວໄປ ທີ່ມີຜົນມາ ຈາກ Tradeoff
80°C (ມາດຕະຖານ) N52 ຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງສຸດ, ບໍ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ.
120°C (ສູງ) N48H ການຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍໃນ MGOe, ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນປານກາງ.
150°C (ສູງ​ສຸດ) N42SH ການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນ MGOe, ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
180°C (ສູງ​ສຸດ) N38UH ການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນ MGOe, ການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ.

ເພື່ອບັນລຸຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນສູງປະມານ 150 ° C, ທ່ານຕ້ອງລຸດຊັ້ນພື້ນຖານ. ວິສະວະກອນມັກຈະເລືອກ N42SH ຫຼື N38UH ແທນ N52. ປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມຍັງເລັ່ງການທໍາລາຍຄວາມຮ້ອນຢ່າງໄວວາ. Corrosion ruins ວັດສະດຸ neodymium ຫມົດ. ການເຄືອບພື້ນຜິວເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເສັ້ນປ້ອງກັນທໍາອິດທີ່ສໍາຄັນຂອງທ່ານ. ທາງເລືອກມາດຕະຖານປະກອບມີ Ni-Cu-Ni, ສັງກະສີ, ແລະຊັ້ນ Epoxy ທີ່ແຂງແຮງ. ພວກເຂົາປົກປ້ອງວັດຖຸດິບຈາກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງສະພາບແວດລ້ອມຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນເຮັດໃຫ້ເກີດ rusting, ເລັ່ງການທໍາລາຍຄວາມຮ້ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ແຜ່ນສັງກະສີໃຫ້ທາງເລືອກທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ຮຸນແຮງ. ມັນສະຫນອງການປົກປ້ອງທີ່ພຽງພໍພາຍໃນເຮືອນ. ການເຄືອບ Epoxy ໃຫ້ການຕໍ່ຕ້ານທີ່ດີທີ່ສຸດຕໍ່ກັບການສີດເກືອ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທາງທະເລຕ້ອງການຊັ້ນ epoxy ຫນາເທົ່ານັ້ນ. ແຜ່ນທອງມີຢູ່ສໍາລັບອຸປະກອນການແພດທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານສູງ. ມັນຮັບປະກັນ biocompatibility ທີ່ດີເລີດໃນລະຫວ່າງການຕິດຕໍ່ຂອງມະນຸດ.

ອັດຕາສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ການປະຕິບັດ ແລະຂໍ້ຈໍາກັດການຂະຫຍາຍ

ການຂະຫຍາຍໂຄງການຮາດແວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ເສດຖະກິດຫົວໜ່ວຍ. ການກຳນົດລາຄາວັດຖຸດິບຈະປັບຂະໜາດບໍ່ເປັນເສັ້ນກົງກັບລະດັບແມ່ເຫຼັກຕ່າງໆ. ເກຣດ N52 ມີລາຄາຖືກກວ່າມາດຕະຖານ N35 ທີ່ບໍ່ສົມສ່ວນ. ການບັນລຸ 52 MGOe ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງອົງປະກອບຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກທີ່ສູງຂຶ້ນ. ຜູ້ຜະລິດຕ້ອງເພີ່ມອົງປະກອບເຊັ່ນ Dysprosium ຫຼື Terbium ສໍາລັບການສະຖຽນລະພາບ.

ການເພີ່ມ Dysprosium ປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງຂອງເສັ້ນດ່າງໄປເຊຍກັນ. ມັນປ້ອງກັນໂດເມນແມ່ເຫຼັກຈາກການ flipping ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Dysprosium ຍັງຂາດແຄນຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອໃນທົ່ວໂລກ. ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ບໍ່​ແຮ່​ສູ້​ຊົນ​ເພື່ອ​ຕອບ​ສະ​ຫນອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ທີ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​. ການຂາດແຄນນີ້ເຮັດໃຫ້ຮູບແບບລາຄາພິເສດໂດຍກົງ. ງົບປະມານສໍາລັບ N52 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວາງແຜນທາງດ້ານການເງິນຢ່າງລະມັດລະວັງ. ທີມງານຈັດຊື້ຕ້ອງຕິດຕາມດັດຊະນີຕະຫຼາດໂລກທີ່ຫາຍາກຢ່າງໜັກໜ່ວງ. ການເຫນັງຕີງຂອງລາຄາສາມາດທໍາລາຍອັດຕາກໍາໄລຂອງຜະລິດຕະພັນຢ່າງໄວວາ.

ຊັ້ນຮຽນທີປະສິດທິພາບສູງຍັງທົນທຸກຈາກການ brittleness ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ລັກສະນະທາງກາຍະພາບນີ້ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ເຄື່ອງຈັກ ແລະການສູນເສຍຜົນຜະລິດໂດຍລວມ. ຂະບວນການເຄື່ອງຈັກແບບກຳນົດເອງເຊັ່ນ: ອ່າງລ້າງຈານເລິກ ຫຼືຝາບາງໆ ເຮັດໃຫ້ເກີດຮອຍແຕກ. ອັດຕາການກະດູກຫັກທີ່ສູງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດການຜະລິດລວມຂອງທ່ານຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ແບບເຄື່ອນໄຫວນີ້ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອົງປະກອບສຸດທ້າຍສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກສຸດທ້າຍ. ການປະຕິບັດການຂັດຕ້ອງດໍາເນີນການຊ້າໆເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຂັດຂອບ.

ພວກເຮົາປະຕິເສດຢ່າງແຂງແຮງຄວາມພະຍາຍາມເຄື່ອງຈັກຫລັງການຊື້ທັງຫມົດ. Neodymium ກາຍເປັນຜົງທີ່ຕິດໄຟໄດ້ໃນລະຫວ່າງການເຮັດເຄື່ອງປັ່ນ. ນີ້ສ້າງອັນຕະລາຍໄຟໄຫມ້ຮ້າຍແຮງໃນຮ້ານຂາຍເຄື່ອງມາດຕະຖານ. ໂຮງງານທີ່ຊ່ຽວຊານສະເພາະເຄື່ອງຈັກສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ພາຍໃຕ້ນ້ໍາເຢັນຄົງທີ່. ພວກເຂົາຕັດທ່ອນໄມ້ດິບກ່ອນທີ່ຂັ້ນຕອນການສະກົດຈິດຈະເກີດຂື້ນ. ເຄື່ອງຈັກທີ່ເຮັດດ້ວຍແມ່ເຫຼັກແລ້ວແມ່ນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ. ພາກສະຫນາມທີ່ມີພະລັງຈັບເຄື່ອງມືໂລຫະຢ່າງໂຫດຮ້າຍ. ນີ້ມີຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງຕໍ່ຜູ້ປະຕິບັດການເຄື່ອງຈັກ.

ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງແມ່ນສໍາຄັນຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການຈັດຊື້. ທ່ານບໍ່ສາມາດແຍກ N35 ຈາກ N52 ໂດຍຜ່ານການກວດກາສາຍຕາແບບງ່າຍດາຍ. ພວກມັນເບິ່ງຄືກັນໝົດກັບຕາເປົ່າ. ການຈັດຊື້ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ NdFeB N35-N52 Magnet batch ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຊັ້ນຮຽນທີທີ່ແທ້ຈິງ. ສະເຫມີໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີມງານຈັດຊື້ຂອງທ່ານເພື່ອຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີເສັ້ນສະແດງ Hysteresis ທີ່ຊັດເຈນ. ວິສະວະກອນອ້າງເຖິງເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ເປັນເສັ້ນໂຄ້ງ BH.

ເສັ້ນສະແດງ Hysteresis ແຜນທີ່ສອງຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກທີ່ແຕກຕ່າງທາງສາຍຕາ. ພວກເຂົາເຈົ້າວາງແຜນ Remanence ຕໍ່ກັບການບີບບັງຄັບຢ່າງແນ່ນອນ. Remanence ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ flux ແມ່ເຫຼັກທີ່ເຫຼືອ. ການບີບບັງຄັບສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຕໍ່ຕ້ານກັບກໍາລັງ demagnetizing ພາຍນອກ. ເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ກວ້າງກວ່າສະແດງເຖິງວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງສູງ. ທ່ານຄວນປຽບທຽບເສັ້ນສະແດງຂອງຜູ້ສະຫນອງຂອງທ່ານຕໍ່ກັບມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາທີ່ຮູ້ຈັກ. ຄວາມແຕກຕ່າງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄຸນນະພາບຂອງວັດຖຸດິບທີ່ບໍ່ດີຢ່າງໄວວາ. ຜູ້ສະຫນອງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈະສະຫນອງເສັ້ນໂຄ້ງເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍຄວາມຍິນດີຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍ.

ກອບການຕັດສິນແບບເທື່ອລະຂັ້ນຕອນສຳລັບສະເປັກຂອງແມ່ເຫຼັກຂອງທ່ານ

ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກອບການຕັດສິນໃຈຢ່າງມີເຫດຜົນສໍາລັບທຸກໆໂຄງການໃຫມ່. ມັນຮັບປະກັນວ່າທ່ານລະບຸຊັ້ນຮຽນທີ່ດີທີ່ສຸດທຸກໆຄັ້ງ. ຂະບວນການນີ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນລະຫວ່າງການຜະລິດຈໍານວນຫລາຍ.

  1. ຂັ້ນຕອນທີ 1: ກໍານົດຂໍ້ຈໍາກັດທາງພື້ນທີ່. ປະເມີນຂອບເຂດຈໍາກັດການປະກອບທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງທ່ານກ່ອນ. ທ່ານສາມາດບັນລຸຜົນບັງຄັບໃຊ້ດຶງທີ່ຕ້ອງການໂດຍໃຊ້ແມ່ເຫຼັກ N35 ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເລັກນ້ອຍບໍ? ຖ້າແມ່ນ, ເລືອກ N35 ເພື່ອປະຢັດເງິນ. ເຈົ້າຖືກລັອກຢູ່ໃນຮອຍຕີນນ້ອຍໆທີ່ຖືກຈຳກັດຢ່າງຮ້າຍແຮງບໍ? ຖ້າພື້ນທີ່ຖືກຈໍາກັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ທ່ານຕ້ອງການ N52. ປະເມີນປະລິມານທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນຜະລິດຕະພັນທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງທ່ານໄວ.
  2. ຂັ້ນຕອນທີ 2: ແຜນທີ່ສະພາບແວດລ້ອມຄວາມຮ້ອນ. ກໍານົດອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກສູງສຸດຢ່າງແທ້ຈິງ. ຄິດກ່ຽວກັບຄວາມຮ້ອນພາຍໃນທີ່ຜະລິດໂດຍອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ສະເຫມີເພີ່ມຂອບຄວາມປອດໄພ 10-15% ໃນການຄິດໄລ່ສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ. ເລືອກຕົວຕໍ່ທ້າຍຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫມາະສົມຕາມຄວາມເຫມາະສົມ. ໃຊ້ None, M, H, ຫຼື SH ໂດຍອີງໃສ່ການອ່ານສູງສຸດທີ່ປັບຂອງທ່ານ.
  3. ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ 3​: ການ​ຄິດ​ໄລ່​ກໍາ​ລັງ​ດຶງ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ຫຼື Gauss​. ນຳໃຊ້ຊອບແວຈຳລອງແມ່ເຫຼັກຂັ້ນສູງເພື່ອການຄາດເດົາພາກສະໜາມທີ່ຖືກຕ້ອງ. ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງຄິດເລກຂອງຜູ້ສະຫນອງອອນໄລນ໌ຕ່າງໆ. ເຄື່ອງ​ມື​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ກົງ​ກັບ MGOe ທີ່​ເລືອກ​ໄວ້​ກັບ​ກໍາ​ລັງ​ຖື​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ​. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຄິດໄລ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຢູ່ໃນໄລຍະສະເພາະໃດຫນຶ່ງ. ຂັ້ນຕອນນີ້ຢືນຢັນການສົມມຸດຕິຖານທາງທິດສະດີຂອງທ່ານແບບດິຈິຕອນ.
  4. ຂັ້ນຕອນທີ 4: Prototype ແລະ Test Shortlisting Logic. ຢ່າຂ້າມໄລຍະການທົດສອບຮາດແວທາງກາຍະພາບ. ສະເຫມີສັ່ງຕົວຢ່າງຂອງຊັ້ນກາງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເຊັ່ນ N42. ສັ່ງໃຫ້ຄະແນນທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຄິດໄລ່ຂອງທ່ານພ້ອມກັບມັນສໍາລັບການປຽບທຽບ. ທົດສອບທັງສອງທາງເລືອກພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ. ສໍາເລັດການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດນີ້ກ່ອນທີ່ຈະຫມັ້ນສັນຍາກັບການດໍາເນີນງານການຜະລິດຢ່າງເຕັມທີ່.

ຊອບແວຈໍາລອງຈະຊ່ວຍປະຢັດເວລານັບບໍ່ຖ້ວນຂອງການທົດລອງ ແລະຄວາມຜິດພາດ. ໂຄງການເຊັ່ນ ANSYS Maxwell ສ້າງແບບຈໍາລອງຂອງເສັ້ນ flux ທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ພາກ​ສະ​ຫນາມ​ໂຕ້​ຕອບ​ໃນ​ທົ່ວ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ອາ​ກາດ​. ມັນເນັ້ນໃສ່ພື້ນທີ່ຂອງການຮົ່ວໄຫຼຂອງແມ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ. ທ່ານສາມາດປັບຂະຫນາດ CAD ຂອງທ່ານໂດຍອີງໃສ່ຄວາມເຂົ້າໃຈດິຈິຕອນເຫຼົ່ານີ້. ນີ້ຊ່ວຍປະຢັດເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຄື່ອງມື.

ສະຫຼຸບ

ເກຣດແມ່ເຫຼັກທີ່ດີທີ່ສຸດກົງກັບເກນປະສິດທິພາບທີ່ຊັດເຈນດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຕໍ່າສຸດ. ມັນບໍ່ຄ່ອຍເປັນພຽງແຕ່ຕົວເລກ N ສູງສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນລາຍການ. ທ່ານຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງພື້ນທີ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີຕໍ່ກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ. ພວກເຮົາຊຸກຍູ້ໃຫ້ວິສະວະກອນປຶກສາຜູ້ຜະລິດແມ່ເຫຼັກທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານໃນໄວ. ເຮັດແນວນີ້ໃນໄລຍະການອອກແບບ CAD ເບື້ອງຕົ້ນ. ຢ່າລໍຖ້າຈົນກ່ວາທີ່ຢູ່ອາໄສສຸດທ້າຍແມ່ນສໍາເລັດສົມບູນ. ການປຶກສາຫາລືໃນຕອນຕົ້ນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການອອກແບບໃຫມ່ທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອໃນພາຍຫຼັງ.

ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຄວາມ​ຮູ້​ນີ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທີມ​ງານ​ວິ​ສະ​ວະ​ກໍາ​ທັງ​ຫມົດ​ຂອງ​ທ່ານ​. ພວກເຂົາຈະຢຸດການຄາດເດົາໃນລະຫວ່າງໄລຍະສະເພາະ. ຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍຂອງທ່ານຈະປະຕິບັດຢ່າງຫນ້າເຊື່ອຖືໃນພາກສະຫນາມ. ການຮຽກຮ້ອງການຮັບປະກັນຂອງລູກຄ້າກ່ຽວກັບແມ່ເຫຼັກທີ່ອ່ອນແອຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ວິສະວະກໍາແຂງລ່ວງຫນ້າຮັບປະກັນຜົນສໍາເລັດທາງການຄ້າໃນໄລຍະຍາວ.

ເລີ່ມຂະບວນການສະເພາະຂອງທ່ານໃນມື້ນີ້ໂດຍໃຊ້ກອບຂອງພວກເຮົາ. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານວິສະວະກໍາຈາກຜູ້ສະຫນອງທີ່ທ່ານເລືອກ. ດາວໂຫລດເອກະສານສະເປັກເກຣດແມ່ເຫຼັກທີ່ສົມບູນແບບເພື່ອອ້າງອີງ. ສັ່ງຊຸດຕົວຢ່າງທາງກາຍະພາບເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການທົດສອບຕົວແບບຂອງທ່ານທັນທີ.

FAQ

ຖາມ: ແມ່ເຫຼັກ N52 ແຂງແຮງກວ່າແມ່ເຫຼັກ N35 ສະເໝີບໍ?

A: ແມ່ນແລ້ວ, ຖ້າຂະຫນາດແມ່ນຄືກັນຫມົດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແມ່ເຫຼັກ N35 ຂະຫນາດໃຫຍ່ສາມາດອອກແຮງດຶງທັງຫມົດທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າແມ່ເຫຼັກ N52 ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ. ຂະຫນາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍໂດຍລວມມີບົດບາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການຖືກົນຈັກທັງຫມົດ.

Q: ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ Pull Force ແລະ Gauss ໃນແມ່ເຫຼັກ NdFeB N35-N52 ແມ່ນຫຍັງ?

A: ຜົນບັງຄັບໃຊ້ດຶງວັດແທກຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກດິບທີ່ຕ້ອງການເພື່ອຖອດແມ່ເຫຼັກອອກຈາກແຜ່ນເຫຼັກແຂງ. Gauss ວັດແທກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຢູ່ໃນຈຸດສະເພາະໃນອາວະກາດ. Gauss ແມ່ນສໍາຄັນຢ່າງແທ້ຈິງສໍາລັບການອອກແບບເຊັນເຊີຜົນກະທົບ Hall.

Q: ຂ້ອຍສາມາດເຄື່ອງຈັກຫຼືເຈາະແມ່ເຫຼັກ NdFeB ຫຼັງຈາກຂ້ອຍຊື້ມັນບໍ?

A: ບໍ່. Neodymium ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ brittle ແລະມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະ shattering. ການຂຸດເຈາະຍັງທໍາລາຍການເຄືອບດ້ານນອກປ້ອງກັນ. ຄວາມເສຍຫາຍນີ້ນໍາໄປສູ່ການຜຸພັງຢ່າງໄວວາແລະ demagnetization ຖາວອນ. ເຄື່ອງຈັກທັງຫມົດຕ້ອງເກີດຂຶ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ອນທີ່ຈະມີການສະກົດຈິດສຸດທ້າຍແລະການໃສ່ແຜ່ນ.

ຖາມ: ແມ່ເຫຼັກ neodymium ເກຣດ N ຈະໃຊ້ໄດ້ດົນປານໃດ?

A: ແມ່ເຫຼັກ neodymium ຈະສູນເສຍພຽງແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເປີເຊັນຂອງແມ່ເຫຼັກຂອງມັນໃນໄລຍະ 100 ປີ. ທ່ານຕ້ອງຮັກສາມັນໄວ້ຕ່ໍາກວ່າອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກສູງສຸດຂອງມັນ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປົກປັກຮັກສາມັນຈາກຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ harsh ແລະ corrosion ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຕາຕະລາງເນື້ອໃນ

ບົດຄວາມທີ່ຜ່ານມາ

ຜະລິດຕະພັນແບບສຸ່ມ

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະກາຍມາເປັນນັກອອກແບບ, ຜູ້ຜະລິດ ແລະຜູ້ນຳໃນການນຳໃຊ້ແມ່ເຫຼັກຖາວອນ ແລະອຸດສາຫະກຳທີ່ຫາຍາກຂອງໂລກ.

ລິ້ງດ່ວນ

ປະເພດຜະລິດຕະພັນ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

 +86- 797-4626688
 +86- 17870054044
  catherinezhu@yuecimagnet.com
  +86 17870054044
  No.1 Jiangkoutang Road, Ganzhou High-tech Industrial Development Zone, Ganxian District, Ganzhou City, ແຂວງ Jiangxi, ຈີນ.
ຝາກຂໍ້ຄວາມ
ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາພວກເຮົາ
ສະຫງວນ ລິຂະສິດ © 2024 Jiangxi Yueci Magnetic Material Technology Co., Ltd. | ແຜນຜັງເວັບໄຊທ໌ | ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ