+86-797-4626688/+86- 17870054044
ບລັອກ
ບ້ານ » ບລັອກ » ຄວາມຮູ້ » ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍຂອງການໃຊ້ແມ່ເຫຼັກ N35SH ໃນການຕັ້ງຄ່າອຸນຫະພູມສູງ

ຂໍ້ດີແລະຂໍ້ເສຍຂອງການໃຊ້ແມ່ເຫຼັກ N35SH ໃນການຕັ້ງຄ່າອຸນຫະພູມສູງ

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-07-07 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ການກໍານົດແມ່ເຫຼັກຖາວອນສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມຄວາມຮ້ອນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດຸ່ນດ່ຽງຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ເຫຼັກ, ເກນອຸນຫະພູມ, ແລະປະສິດທິພາບການຜະລິດໂດຍລວມ. ວິສະວະກອນປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ສັບສົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນລະບົບກົນຈັກໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມ. ທ່ານຕ້ອງການສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອຂັບປະສິດທິພາບຂອງລະບົບໄປຂ້າງຫນ້າ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງຈະທໍາລາຍໂລຫະປະສົມແມ່ເຫຼັກທົ່ວໄປຢ່າງໄວວາ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບຢ່າງກະທັນຫັນ. ໃສ່ແມ່ເຫຼັກ neodymium N35SH. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການແກ້ໄຂລະດັບກາງທີ່ດີເລີດໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ນໍາ​ໃຊ້​ມັນ​ໄດ້​ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ​ໃນ​ຄໍາ​ຮ້ອງ​ສະ​ຫມັກ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໃກ້ 150°C (302°F​)​. ມັນສະຫນອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງໃນຂະນະທີ່ຫຼີກເວັ້ນຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ສຸດຂອງໂລຫະປະສົມ exotic. ຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບນີ້ສະຫນອງການປະເມີນຈຸດປະສົງ, ສະຫນັບສະຫນູນຂໍ້ມູນ. ພວກເຮົາສໍາຫຼວດແທ້ບ່ອນທີ່ ແມ່ເຫຼັກ N35SH ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ ສຳເລັດຜົນ. ພວກເຮົາຍັງເນັ້ນໃສ່ບ່ອນທີ່ມັນລົ້ມເຫລວພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ຮ້າຍແຮງ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເວລາທີ່ຈະລະບຸເອກະສານນີ້ຢ່າງໝັ້ນໃຈ. ພວກເຮົາຍັງອະທິບາຍໃນເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງ pivot ກັບທາງເລືອກອື່ນເຊັ່ນ SmCo ຫຼື UH-grade NdFeB. ຄາດຫວັງວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຊັດເຈນ, ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໂຄງການອອກແບບມໍເຕີຫຼືເຊັນເຊີຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ.

Key Takeaways

  • ເພດານຄວາມຮ້ອນ: ການກຳນົດຄ່າ 'SH' (Super High) ຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢ່າງປອດໄພຢູ່ທີ່ປະມານ 150°C, ດ້ວຍການ demagnetization ທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງໄດ້ເກີດຂຶ້ນເກີນຂອບເຂດນີ້.
  • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ການປະຕິບັດ: N35SH ສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າຊັ້ນຮຽນ Samarium Cobalt (SmCo) ແລະ UH/EH neodymium, ສະຫນອງໃຫ້ຕົວແປສິ່ງແວດລ້ອມຖືກຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
  • ປັດໃຈຄວາມສ່ຽງ: ການຮອບວຽນຄວາມຮ້ອນ, ອຸນຫະພູມສູງສຸດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມຂອງ Br (remanence) ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄິດໄລ່ໃນຂັ້ນຕອນການອອກແບບມໍເຕີຫຼືເຊັນເຊີເບື້ອງຕົ້ນ.
  • ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທີ່ເຫມາະສົມ: ເຫມາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບ servomotors ອຸດສາຫະກໍາ, ເຊັນເຊີລົດຍົນ, ແລະ couplings ສະນະແມ່ເຫຼັກທີ່ອຸນຫະພູມແມ່ນສູງແຕ່ຄາດຄະເນໄດ້ກວມເອົາ.

ການກໍານົດພື້ນຖານ: ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ N35SH ເປັນລະດັບ 'ອຸນຫະພູມສູງ'?

ການຖອດລະຫັດ Spec

ວິສະວະກອນອີງໃສ່ນາມສະກຸນມາດຕະຖານເພື່ອເຂົ້າໃຈຂໍ້ຈໍາກັດແມ່ເຫຼັກພື້ນຖານ. ສ່ວນ 'N35' ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຜະລິດຕະພັນພະລັງງານສູງສຸດ (BHmax). ມູນຄ່າສະເພາະນີ້ແມ່ນປະມານ 35 MGOe. ມັນກໍານົດຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ເຫຼັກໂດຍລວມແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບການເຮັດວຽກ. ການກຳນົດ 'SH' ຫຍໍ້ມາຈາກ Super High. ມັນສະແດງເຖິງການບີບບັງຄັບພາຍໃນ (Hcj) ຂອງ 20 kOe ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ການບີບບັງຄັບພາຍໃນສູງເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງຂອງຜລຶກສາມາດຕ້ານການ demagnetization ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທີ່ຮຸນແຮງ. ເກຣດມາດຕະຖານ N, M, ຫຼື H ຈະສູນເສຍກະແສແມ່ເຫຼັກຫຼາຍກ່ອນໜ້ານີ້ໃນຮອບຄວາມຮ້ອນ. ທ່ານໄດ້ຮັບໂປຣໄຟລ໌ຄວາມຮ້ອນທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າຈາກວັດສະດຸ SH. ການບີບບັງຄັບທີ່ເຂັ້ມແຂງນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນໄສ້ທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນຕ້ານການເຊື່ອມໂຊມຂອງຄວາມຮ້ອນ. ມັນຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວໃນຄວາມຕ້ອງການສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາ.

ເກນການປະຕິບັດ

ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ກຳ​ນົດ​ຂໍ້​ຈຳ​ກັດ​ຢ່າງ​ຊັດ​ເຈນ ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ເຫຼວ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ. ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກສູງສຸດຢຸດຢ່າງເຂັ້ມງວດຢູ່ທີ່ 150 ° C. ທ່ານ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເກີນ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ຮັບ​ແສງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ນີ້​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ການ​ເສຍ​ຫາຍ​ຖາ​ວອນ​. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ອຸນຫະພູມ Curie ສູງກວ່າຫຼາຍ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວປະມານ 340 ອົງສາ C. ຢູ່ທີ່ຈຸດ Curie, ໂລຫະປະສົມໂລຫະສູນເສຍຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກທັງຫມົດ. ຢ່າສັບສົນສອງຕົວເລກທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້ໃນໄລຍະການອອກແບບ. ສູງສຸດປະຕິບັດການເປັນຕົວແທນເພດານວິສະວະກໍາປະຕິບັດຂອງທ່ານ. ອຸນຫະພູມ Curie ພຽງແຕ່ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຂອບເຂດຈໍາກັດຢ່າງແທ້ຈິງທາງທິດສະດີ. ປະຕິບັດການທຸກບ່ອນຢູ່ໃກ້ກັບຈຸດ Curie ຮັບປະກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນທັນທີສໍາລັບໂລຫະປະສົມ NdFeB.

ເກນຄວາມສຳເລັດ

ການປະຕິບັດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດແມ່ນຂຶ້ນກັບການຄວບຄຸມສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ຮັກ​ສາ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ໄດ້​ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ​ຕ​່​ໍ​າ​ເກນ 150°C ໃນ​ທຸກ​ເວ​ລາ​. ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນປັດຈຸບັນທີ່ແປເປັນທ້ອງຖິ່ນຈະເພີ່ມການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃຫ້ກັບລະບົບຂອງທ່ານ. ຄວາມຖີ່ຂອງການປ່ຽນຢ່າງໄວວາສ້າງຄວາມຮ້ອນພາຍໃນທີ່ສໍາຄັນພາຍໃນ rotor. ວິສະວະກອນຕ້ອງຄິດໄລ່ການສູນເສຍພາຍໃນເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ. ການຮັກສາແກນພາຍໃນພາຍໃຕ້ຫນ້າຜາຄວາມຮ້ອນທີ່ສໍາຄັນຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ. ເສື້ອກັນໜາວແບບພິເສດຫຼືການລະບາຍອາກາດແບບບັງຄັບມັກຈະພິສູດວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫມາະສົມຮັບປະກັນວົງຈອນແມ່ເຫຼັກປະຕິບັດເປັນ simulated.

ແມ່ເຫຼັກ N35SH ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ

ຂໍ້ດີຂອງການເລືອກແມ່ເຫຼັກ N35SH ທີ່ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ

ປະສິດທິພາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປ່ອງຢ້ຽມ 150°C

ຊັ້ນຮຽນສະເພາະນີ້ສະຫນອງຂໍ້ໄດ້ປຽບທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອສໍາລັບການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່. ການປຸງແຕ່ງວັດຖຸດິບຕ້ອງການອົງປະກອບແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກຫນ້ອຍລົງເພື່ອບັນລຸການຈັດອັນດັບ SH. ມັນຫຼີກລ້ຽງການເພິ່ງພາອາໄສອັນໜັກໜ່ວງ-ຫາຍາກ-ແຜ່ນດິນໂລກ (HRE) ປົກກະຕິຂອງຊັ້ນຮຽນ UH, EH, ຫຼື AH. Dysprosium ແລະ Terbium ຍັງຂາດແຄນຢ່າງມີຊື່ສຽງ ແລະຂຶ້ນກັບການເໜັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ. Samarium Cobalt (SmCo) ອີງໃສ່ຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງທົ່ວໂລກທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດສູງແລະວິທີການປັບປຸງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ທ່ານປະຫຍັດຊັບພະຍາກອນທີ່ສໍາຄັນໂດຍການໃຊ້ SH neodymium ແທນ. ອັດຕາສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ການປະຕິບັດແມ່ນສູງສຸດຢ່າງສົມບູນປະມານປ່ອງຢ້ຽມປະຕິບັດງານ 150 ອົງສາ C. ການເລືອກຊັ້ນຮຽນນີ້ເຮັດໃຫ້ງົບປະມານໂຄງການສາມາດຈັດການໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິຊາການ.

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ເໜືອກວ່າທຽບກັບທາງເລືອກທີ່ເກົ່າແກ່

ວິສະວະກອນກົນຈັກຮັກໂລຫະປະສົມ neodymium ສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງ volumetric sheer ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ມັນໃຫ້ຜົນຜະລິດສະນະແມ່ເຫຼັກສູງຫຼາຍຕໍ່ຊັງຕີແມັດກ້ອນກ່ວາເຕັກໂນໂລຊີເກົ່າ. Legacy Alnico ແລະ Ferrite ວັດສະດຸຕົກຢູ່ໃນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຫຼາຍ. ທ່ານສາມາດບັນລຸ miniaturization ຮຸກຮານສູງໃນການອອກແບບໃຫມ່ຂອງທ່ານ. rotors ຂະ​ຫນາດ​ນ້ອຍ​ໂດຍ​ກົງ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ນ​້​ໍາ​ຫນັກ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ໂດຍ​ລວມ​ແລະ inertia ກົນ​ຈັກ​. ການອອກແບບຕົວກະຕຸ້ນກາຍເປັນຄວາມຫນາແຫນ້ນ, ປະສິດທິພາບ, ແລະຕອບສະຫນອງສູງຕໍ່ສັນຍານການຄວບຄຸມ. ທ່ານສະກັດ torque ຖືສູງສຸດຈາກຮອຍຕີນທາງດ້ານຮ່າງກາຍຕ່ໍາສຸດຢ່າງແທ້ຈິງ. ປະໂຫຍດດ້ານຄວາມໜາແໜ້ນນີ້ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຕໍ່ຫຸ່ນຍົນທີ່ທັນສະໃໝ, ທັນສະໄໝ ແລະເຊັນເຊີລົດຍົນທີ່ປັບປຸງ.

ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້

ຄວາມພ້ອມໃນການຜະລິດແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍເມື່ອມີການລັອກຕາຕະລາງການຜະລິດໄລຍະຍາວ. N35SH ດໍາເນີນການເປັນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາມາດຕະຖານຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວໂລກ. ຜູ້ສະຫນອງວັດສະດຸທົ່ວໂລກຜະລິດມັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນປະລິມານການຄ້າຂະຫນາດໃຫຍ່. ການມີຕະຫຼາດຢ່າງກວ້າງຂວາງນີ້ຫຼຸດຜ່ອນເວລາການນໍາພາວັດຖຸດິບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທີມງານຈັດຊື້ຕ້ອງປະເຊີນກັບຂໍ້ບົກຜ່ອງດ້ານການສະໜອງໜ້ອຍກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໂລຫະປະສົມອາວະກາດທີ່ແປກປະຫຼາດ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ປັບ​ຂະ​ຫນາດ​ໄດ້​ຢ່າງ​ງ່າຍ​ດາຍ​ຈາກ prototype ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ແລ່ນ​ໄປ​ຫາ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຂະ​ຫນາດ​ໃຫຍ່​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່​. ຕາຕະລາງການຈັດສົ່ງທີ່ຄາດເດົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາຍການປະກອບໂຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍໂດຍບໍ່ມີການຂັດຂວາງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ເຄື່ອງຈັກທີ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້

ໄລຍະການຜະລິດລວມມີການຕັດ, ຮູບຮ່າງ, ແລະເຄືອບໂລຫະປະສົມແມ່ເຫຼັກດິບ. ໂລຫະປະສົມ NdFeB ມາດຕະຖານຕອບສະ ໜອງ ຄາດຄະເນກັບເຕັກນິກເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະ ກຳ ທີ່ທັນສະໄຫມ. ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ວ່າ​ມັນ​ງ່າຍ​ຂຶ້ນ​ຫຼາຍ​ທີ່​ຈະ​ຊອຍ​ແລະ grind ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເລຂາ​ຄະ​ນິດ​ສະ​ລັບ​ສັບ​ຊ້ອນ​. ວັດສະດຸທາງເລືອກທີ່ແຕກຫັກສູງເຊັ່ນຊິບ SmCo, flake, ຫຼືກະດູກຫັກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນລະຫວ່າງການຈັບ. ຄຸນສົມບັດເຄື່ອງຈັກທີ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ໂດຍກົງຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຂູດຂອງໂຮງງານທີ່ມີລາຄາຖືກ. ຂະບວນການຍຶດຕິດຂອງເຄືອບຍັງເຮັດວຽກໄດ້ດີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນພື້ນຜິວທີ່ກະກຽມເຫຼົ່ານີ້. ໃນທີ່ສຸດທ່ານບັນລຸຜົນຜະລິດທີ່ສູງຂຶ້ນໃນໄລຍະການປະກອບເຄື່ອງຈັກສຸດທ້າຍ.

Cons ແລະຄວາມສ່ຽງດ້ານວິສະວະກໍາໃນການນໍາໃຊ້ຄວາມຮ້ອນ

ເຂັ້ມງວດ 150°C Demagnetization Cliff

ການຊຸກຍູ້ການຈໍາກັດວັດສະດຸເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍທີ່ສໍາຄັນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ການສໍາຜັດກັບອຸນຫະພູມເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດການດໍາເນີນງານເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍທັນທີ, ເຊື່ອງໄວ້. ວັດສະດຸປະສົບການສູນເສຍ flux irreversible ໃນລະດັບກ້ອງຈຸລະທັດ. ມັນຈະບໍ່ຟື້ນຕົວຄວາມແຂງແຮງເດີມຂອງມັນເມື່ອເຢັນລົງກັບອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ງຽບໆນີ້ຕ້ອງການການປະກອບ remagnetization ສົມບູນຫຼືການທົດແທນອົງປະກອບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ທ່ານຕ້ອງວາງແຜນຈຸດສູງສຸດຂອງຄວາມຮ້ອນພາຍໃນຢ່າງລະມັດລະວັງໂດຍໃຊ້ເຊັນເຊີຂັ້ນສູງ. ເຫດການຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງຄັ້ງດຽວທຳລາຍການປັບທຽບລະບົບ ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕຳແໜ່ງ.

ຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມລົບຂອງ Remanence (α)

ຄວາມແຮງຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຫຼຸດລົງຊົ່ວຄາວຍ້ອນຄວາມຮ້ອນຂອງອາກາດລ້ອມຮອບຢູ່ໃນລະບົບ. ການຫຼຸດລົງຂອງການປະຕິບັດການປີ້ນກັບກັນນີ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍຄາດຄະເນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຕໍ່າກວ່າເຄື່ອງຫມາຍ 150 ° C. ວິສະວະກອນໃຊ້ຕົວຄູນອຸນຫະພູມຂອງ Remanence (α) ເພື່ອຄິດໄລ່ການເຊື່ອມໂຊມຊົ່ວຄາວນີ້. ທ່ານຕ້ອງຕັ້ງໃຈເກີນຄວາມແຮງຂອງແມ່ເຫຼັກຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ສະໜາມເບື້ອງຕົ້ນທີ່ແຂງແຮງກວ່າຈະຮັບປະກັນວ່າເຈົ້າຮັກສາແຮງບິດພຽງພໍຢູ່ທີ່ຄວາມຮ້ອນສູງສຸດ. ການບໍ່ຄິດໄລ່ຄ່າສຳປະສິດນີ້ເຮັດໃຫ້ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມສູງອ່ອນແອ ແລະ ບໍ່ຕອບສະໜອງ. ສະເຫມີວາງແຜນສໍາລັບການຫຼຸດລົງສັນຍານອອກແລະແຮງຖືຕ່ໍາໃນອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານ.

ຄວາມເມື່ອຍລ້າການຂີ່ຈັກຍານຄວາມຮ້ອນ

ສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາທີ່ຮຸນແຮງບໍ່ຄ່ອຍຈະຮັກສາອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄົງທີ່ຢ່າງສົມບູນ. ການປ່ຽນແປງທີ່ຊ້ໍາກັນ, ຢ່າງໄວວາເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກົດດັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ປະສົມປະສານໃນໄລຍະເວລາ. ການເຄື່ອນຍ້າຍຢ່າງໄວວາຈາກສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຢັນໄປຫາຄວາມຮ້ອນທີ່ປະຕິບັດການສູງສຸດເຮັດໃຫ້ພື້ນຜິວພາຍນອກ. ຊັ້ນໂລຫະປ້ອງກັນເຊັ່ນ Ni-Cu-Ni ຂະຫຍາຍຢູ່ໃນອັດຕາທີ່ແຕກຕ່າງຈາກແກນພາຍໃນ. ການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນນີ້ບໍ່ກົງກັນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ພື້ນຜິວກ້ອງຈຸລະທັດແຕກ. ຮອຍແຕກຈຸນລະພາກເຮັດໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນບັນຍາກາດເຂົ້າເຖິງຫຼັກ NdFeB ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ການຜຸພັງຢ່າງໄວວາຕໍ່ມາເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸຫຼັກຫຼຸດລົງແລະເຮັດໃຫ້ການປະກອບທັງຫມົດອ່ອນແອລົງ.

ຄວາມອ່ອນແອຕໍ່ກັບການກົງກັນຂ້າມກັບສະໜາມແມ່ເຫຼັກ

ຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງເຮັດໃຫ້ການບີບບັງຄັບພາຍໃນຂອງໂລຫະປະສົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນອຸນຫະພູມສູງ, ອຸປະກອນການຕໍ່ສູ້ກັບພື້ນທີ່ demagnetizing ພາຍນອກ. ທໍ່ stator ໄຟຟ້າສ້າງກໍາລັງຕໍ່ຕ້ານທີ່ເຂັ້ມແຂງ incredibly ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ motor ຫນັກ. ຄວາມ​ຮ້ອນ​ພາຍ​ໃນ​ສູງ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ຕ້ານ​ທານ​ພື້ນ​ຖານ​ຂອງ​ແມ່​ເຫຼັກ​ກັບ​ພາກ​ສະ​ຫນາມ​ພາຍ​ນອກ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​. ແຜ່ນສະເພາະກ່ຽວກັບອຸນຫະພູມຫ້ອງມັກຈະເບິ່ງເປັນການຫຼອກລວງຜູ້ອອກແບບທີ່ບໍ່ມີປະສົບການ. ທ່ານຕ້ອງຈຳລອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ກົງກັນຂ້າມເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນສູງສຸດ. ການເບິ່ງຂ້າມປະຕິສໍາພັນທີ່ຊັບຊ້ອນນີ້ນໍາໄປສູ່ການຢຸດມໍເຕີທີ່ບໍ່ຄາດຄິດຫຼືການສູນເສຍພະລັງງານຖາວອນ.

ເຫດຜົນໃນລາຍຊື່ຄັດເລືອກ: N35SH ທຽບກັບຄະແນນ SmCo ແລະ UH/EH

ເມື່ອໃດທີ່ຈະຕິດກັບ N35SH

ທ່ານຄວນເລືອກຊັ້ນຮຽນພື້ນຖານນີ້ຢ່າງໝັ້ນໃຈພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂສະເພາະຕໍ່ໄປນີ້:

  • ແອັບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານມີອຸນຫະພູມສູງສຸດລະຫວ່າງ 120°C ຫາ 140°C.
  • ທ່ານມີລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນທີ່ແຂງແຮງ, ເຮັດຄວາມເຢັນຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການປະກອບ.
  • ຂໍ້ ຈຳ ກັດດ້ານເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມງວດໄດ້ ກຳ ຈັດວັດສະດຸທີ່ນິຍົມ, ແປກປະຫຼາດຢ່າງສົມບູນ.
  • Volumetric miniaturization ຍັງຄົງເປັນບູລິມະສິດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການອອກແບບກົນຈັກ.
  • ສະພາບແວດລ້ອມບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍອົງປະກອບຂອງສານເຄມີທີ່ເປັນ corrosive ສູງ.

ເມື່ອໃດທີ່ຈະອັບເກຣດເປັນ N35UH ຫຼື N35EH

ບາງຄັ້ງ, ການຈັດອັນດັບມາດຕະຖານ 'SH' ຂາດຂອບຄວາມປອດໄພ. ທ່ານຕ້ອງຍົກລະດັບສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ປ່ຽນແປງຫຼາຍ:

  • ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ມັກ​ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ 180°C (ຊັ້ນ UH​) ຫຼື 200°C (ຊັ້ນ EH​)​.
  • ລະບົບມໍເຕີຂອງທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມທົນທານສູງຫຼາຍສໍາລັບການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນພາຍໃນປະຈຸບັນ eddy.
  • ທ່ານຕ້ອງການປັບປຸງຂອບຄວາມປອດໄພໂດຍບໍ່ມີການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ຄອບຄົວໂລຫະປະສົມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫມົດ.
  • ທ່ານຕ້ອງການຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານພື້ນຖານສູງຄຽງຄູ່ກັບຂອບເຂດຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນທີ່ຂະຫຍາຍອອກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
  • ການສະຫຼັບຄວາມຖີ່ສູງເຮັດໃຫ້ການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນພາຍໃນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ.

ເມື່ອໃດທີ່ຈະ Pivot ກັບ Samarium Cobalt (SmCo)

ບາງຈຸດສູງສຸດຕ້ອງການວິທະຍາສາດວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ:

  • ການເຮັດວຽກຫນັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເກີນ 200 ° C ແລະ pushes ສູງເຖິງ 350 ° C.
  • ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນຢ່າງແທ້ຈິງແມ່ນເປັນຂໍ້ກໍານົດທີ່ບັງຄັບ, ບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້.
  • ສະພາບແວດລ້ອມທາງເຄມີຂອງທ່ານປ້ອງກັນການນໍາໃຊ້ອົງປະກອບຂອງແຜ່ນ. SmCo ບໍ່ມີທາດເຫຼັກທີ່ມີປະຕິກິລິຍາ.
  • ຍານອະວະກາດທີ່ລະອຽດອ່ອນ ຫຼືເຄື່ອງມືທາງການແພດຂັ້ນສູງຕ້ອງການຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອຸນຫະພູມພິເສດ.
  • ການໄດ້ຮັບລັງສີອາດຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບ neodymium ມາດຕະຖານຫຼຸດລົງໃນໄລຍະເວລາ.

ຕາຕະລາງການປຽບທຽບວັດສະດຸ

ລະດັບອຸນຫະພູມ ສູງສຸດຂອງການເຮັດວຽກ (°C) ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທົນ ທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ.
N35SH 150 ສູງຫຼາຍ ຕ່ຳ (ຕ້ອງການການເຄືອບ)
N35UH / EH 180 - 200 ສູງຫຼາຍ ຕ່ຳ (ຕ້ອງການການເຄືອບ)
Samarium Cobalt (SmCo) 300 - 350 ປານກາງ ດີເລີດ (ບໍ່ມີທາດເຫຼັກ)
Ferrite 250 ຕໍ່າ ເລີດ

ລາຍການກວດສອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຊື້ ແລະ ວິສະວະກຳ

ການປະສົມປະສານ ກ ແມ່ເຫຼັກ N35SH ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດຈາກທັງທີມງານຈັດຊື້ແລະວິສະວະກໍາ. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລໍາດັບທີ່ເຄັ່ງຄັດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສໍາເລັດ.

  1. ກວດ​ສອບ​ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຮ້ອນ: ຮັບ​ປະ​ກັນ​ບັນ​ຊີ​ການ​ອອກ​ແບບ motor ທັງ​ຫມົດ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ສູງ​ສຸດ. ການວັດແທກອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານຂອງສະພາບແວດລ້ອມພຽງແຕ່ບອກເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງເລື່ອງຄວາມຮ້ອນ. ສ້າງແຜນທີ່ຮັອດສະປອດພາຍໃນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍການໃຊ້ການຖ່າຍຮູບຄວາມຮ້ອນ ຫຼື thermocouples ທີ່ຝັງໄວ້. ເຂົ້າໃຈຢ່າງແທ້ຈິງວ່າຄວາມຮ້ອນໄຫຼອອກຈາກອົງປະກອບແມ່ເຫຼັກແນວໃດ.
  2. ລະບຸຄວາມຕ້ອງການການເຄືອບ: ຈັບຄູ່ກັບແຜ່ນພາຍນອກທີ່ຊັດເຈນກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານ. ໃຊ້ epoxy ທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ, ສັງກະສີຫນັກ, ຫຼືຊັ້ນ nickel-copper-nickel ພິເສດ. ການເຄືອບທີ່ເລືອກຕ້ອງຈັດການກັບອັດຕາການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງໂດຍບໍ່ມີການກະດູກຫັກ. ມັນຍັງຕ້ອງຕ້ານທານຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນບັນຍາກາດ ແລະ ການສໍາຜັດສານເຄມີຢ່າງເດັດຂາດ.
  3. ຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນການທົດສອບຄວາມສູງຄວາມຮ້ອນ: ມອບຂໍ້ມູນການທົດສອບການສູນເສຍ flux irreversible ຢ່າງລະອຽດຈາກຜູ້ສະຫນອງທັງຫມົດ. ພວກເຂົາຕ້ອງທົດສອບຕົວຢ່າງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢູ່ທີ່ 150 ° C ສໍາລັບຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຊົ່ວໂມງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຂະບວນການທີ່ເຂັ້ມງວດນີ້ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງລະດັບ SH ທີ່ແທ້ຈິງ. ຢ່າຮັບເອົາຊຸດທີ່ບໍ່ໄດ້ທົດສອບ ຫຼືແຜ່ນສະເພາະທົ່ວໄປ.
  4. ຄິດ​ໄລ່​ຈຸດ​ເຮັດ​ວຽກ (ຄ່າ​ສໍາ​ປະ​ສິດ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​)​: ກໍາ​ນົດ​ເສັ້ນ​ການ​ໂຫຼດ​ສະ​ນະ​ແມ່​ເຫຼັກ​ຂອງ​ທ່ານ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ຫຼາຍ​. ເລຂາຄະນິດຂອງແມ່ເຫຼັກທາງກາຍຍະພາບມີບົດບາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການຢູ່ລອດຄວາມຮ້ອນ. ອົງປະກອບບາງ, ຮາບພຽງ demagnetize ໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາຫຼາຍ. ອົງປະກອບທີ່ຫນາ, ຕັນຂອງຊັ້ນດຽວກັນແນ່ນອນຢູ່ລອດໄດ້ດົນກວ່າ. ເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມຍາວຂອງທ່ານກັບອັດຕາສ່ວນເສັ້ນຜ່າກາງເພື່ອຊຸກດັນໃຫ້ຈຸດເຮັດວຽກສູງຂຶ້ນ.

ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ: ດໍາເນີນການວິເຄາະອົງປະກອບ finite ທີ່ສົມບູນແບບ (FEA) ສະເຫມີກ່ຽວກັບວົງຈອນແມ່ເຫຼັກສະລັບສັບຊ້ອນ. ຮວມເອົາວັດສະດຸປ້ອນຄວາມຮ້ອນສູງສຸດໂດຍກົງໃນການຈຳລອງຊອບແວຂອງທ່ານເພື່ອຈຸດອ່ອນ.

ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປ: ການລະເລີຍສາຍການໂຫຼດທັງໝົດ. ຄ່າສໍາປະສິດ permeance ທີ່ບໍ່ດີທີ່ສຸດກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍເຖິງແມ່ນວັດສະດຸຊັ້ນ SH ທີ່ດີທີ່ສຸດຢ່າງແທ້ຈິງພາຍໃຕ້ການໂຫຼດທັນທີ.

ສະຫຼຸບ

ຄໍາຕັດສິນສຸດທ້າຍ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ N35SH ສະແດງເຖິງການປະນີປະນອມດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງ. ມັນປະສົບຜົນສໍາເລັດຂົວຊ່ອງຫວ່າງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກລະຫວ່າງສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານມາດຕະຖານແລະຄວາມຮ້ອນຂອງອຸດສາຫະກໍາທີ່ຮຸນແຮງ. ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​, ການ​ຄ້າ​ສູງ​ທີ່​ກຽມ​ພ້ອມ​ສໍາ​ລັບ​ຂະ​ຫນາດ​. ມັນເຮັດວຽກຢ່າງສົມບູນເມື່ອວິສະວະກອນລະບົບເຄົາລົບຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ຂອບເຂດຈໍາກັດຕໍ່ເນື່ອງ 150 ° C. ມັນສະຫນອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງແຮງບິດທີ່ແນ່ນອນທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບອັດຕະໂນມັດທີ່ທັນສະໄຫມແລະຫຸ່ນຍົນ. ມັນຍັງຫຼີກເວັ້ນຄວາມສ່ຽງຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງທີ່ຮຸນແຮງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂລຫະປະສົມທາງເລືອກທີ່ແປກປະຫຼາດຢ່າງສະອາດ.

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ

ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ຮ້ອງຂໍການຈຳລອງແມ່ເຫຼັກແບບລະອຽດ (FEA) ກ່ອນ. ກວດສອບຕົວກໍານົດການອອກແບບທາງດ້ານຮ່າງກາຍທັງຫມົດຂອງທ່ານ virtually ກ່ອນທີ່ຈະຕັດເຫຼັກ. ຖາມຜູ້ສະຫນອງວັດສະດຸຂອງທ່ານສໍາລັບຕົວຢ່າງທາງກາຍະພາບທີ່ທົດສອບຄວາມຮ້ອນ. ທົດສອບຕົວຢ່າງສະເພາະເຫຼົ່ານີ້ພາຍໃນເຄື່ອງປະກອບຕົວຈິງຂອງເຈົ້າພາຍໃຕ້ການໂຫຼດກົນຈັກສູງສຸດ. ລະມັດລະວັງການວັດແທກການສູນເສຍ flux irreversible ຕົວຈິງຫຼັງຈາກວົງຈອນຄວາມຮ້ອນເຕັມ. ຢືນຢັນຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງການດໍາເນີນງານຢ່າງສົມບູນກ່ອນທີ່ຈະຫມັ້ນສັນຍາການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່. ການທົດສອບທາງກາຍະພາບແບບຫ້າວຫັນປ້ອງກັນການລົ້ມເຫລວໃນພາກສະຫນາມທີ່ມີລາຄາແພງຫຼາຍໃນພາຍຫຼັງ.

FAQ

ຖາມ: ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າແມ່ເຫຼັກ N35SH ແຕະ 160°C ເປັນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ?

A: ການຍູ້ຜ່ານ 150°C ເຮັດໃຫ້ເກີດການ demagnetization irreversible. ອຸປະກອນການທົນທຸກການສູນເສຍຖາວອນຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງສະນະແມ່ເຫຼັກ. ໃນຂະນະທີ່ການສູນເສຍ flux ປີ້ນກັບກັນຈະຟື້ນຕົວເມື່ອເຢັນ, ສ່ວນທີ່ບໍ່ສາມາດປີ້ນກັບກັນບໍ່ໄດ້ກັບຄືນມາ. ທ່ານຕ້ອງ remagnetize ຫຼືປ່ຽນອົງປະກອບທັງຫມົດ. ຮວງສັ້ນແມ່ນທໍາລາຍສູງຕໍ່ການສອດຄ່ອງແມ່ເຫຼັກພາຍໃນ.

Q: ຮູບຮ່າງຂອງແມ່ເຫຼັກ N35SH ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຕໍ່ຕ້ານອຸນຫະພູມຂອງມັນບໍ?

A: ແມ່ນແລ້ວ. ເລຂາຄະນິດທາງກາຍະພາບມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ Permeance Coefficient (Pc), ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າສາຍການໂຫຼດ. ຮູບຮ່າງບາງໆ demagnetize ຫຼາຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍພາຍໃຕ້ຄວາມຮ້ອນ. ຮູບຮ່າງທີ່ຫນາກວ່າຮັກສາຄວາມສອດຄ່ອງພາຍໃນຂອງພວກເຂົາດີກວ່າ. ທ່ານຕ້ອງປັບອັດຕາສ່ວນຄວາມຍາວຕໍ່ເສັ້ນຜ່າສູນກາງເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮ້ອນ.

Q: N35SH ດີກວ່າ N52 ສໍາລັບອຸນຫະພູມສູງບໍ?

A: ແມ່ນແລ້ວ. N52 ສະຫນອງພະລັງງານສູງສຸດທີ່ສູງກວ່າຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງແຕ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ດີ. ມາດຕະຖານ N52 ປົກກະຕິແລ້ວ caps ການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພປະມານ 80 ° C. ມັນຈະລົ້ມເຫລວຢ່າງໄວວາໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮ້ອນກວ່າ. ຊັ້ນ SH ໄດ້ເສຍສະລະຄວາມເຂັ້ມແຂງພື້ນຖານບາງຢ່າງເພື່ອຢູ່ລອດການສໍາຜັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສູງເຖິງ 150 ອົງສາ.

ຖາມ: ແມ່ເຫຼັກ N35SH ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງຕ້ອງການການເຄືອບພິເສດບໍ?

A: ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໂລຫະປະສົມ NdFeB ທັງຫມົດ, ພວກເຂົາຕ້ອງການການເຄືອບປ້ອງກັນເພື່ອປ້ອງກັນການຜຸພັງຢ່າງໄວວາ. ການເຄືອບຕ້ອງເຮັດຫຼາຍກວ່າການຂັດຂວາງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ມັນຍັງຕ້ອງທົນທານຕໍ່ການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນແລະການຫົດຕົວໂດຍບໍ່ມີຮອຍແຕກ. ທາງເລືອກທົ່ວໄປລວມມີການເຄືອບ Ni-Cu-Ni ພິເສດຫຼື epoxies ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ.

ຕາຕະລາງເນື້ອໃນ

ບົດຄວາມທີ່ຜ່ານມາ

ຜະລິດຕະພັນແບບສຸ່ມ

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະກາຍມາເປັນນັກອອກແບບ, ຜູ້ຜະລິດ ແລະຜູ້ນຳໃນການນຳໃຊ້ແມ່ເຫຼັກຖາວອນຂອງໂລກຫາຍາກຂອງໂລກ ແລະອຸດສາຫະກຳ.

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