Електрични мотор је уређај који претвара електричну енергију у механичку енергију, а њене основне компоненте су ротор и статор. Ротор и статор међусобно комуницирају помоћу магнетног поља, а самим тим и остваривање конверзије енергије. У мотору, магнети играју веома важну улогу.
Звучници су углавном сачињавали кључне компоненте Т-Гвожђа, магнета, гласовне завојнице и дијафрагме. Генерално говорећи аудио магнети користиће феритни, алански и ферити. Затим је важно узети у обзир потребе за флуксама и јачину магнета да бисте изабрали магнет звучника. Од магнетног перфа
Мултифункционални играчке магнета заснивају се на карактеристикама магнетних материјала и интеракције магнетног поља, прилагођавањем магнетних стубова полова, производе атракцију, одбијање, пријањање и друге ефекте да остваре сврху стварања различитих облика. Ови играчке не могу само ц
Феррите има широк спектар апликација, а има важну улогу у електроничкој индустрији, оптичкој индустрији, магнетним материјалима, аутомобилским и мотоциклистичким деловима, биомедицинским супстанцама и другим пољима. За будући развој, ферит у новим материјалима, енергетске науке и технологије и ОТ
Магнети генерирају статичка магнетна поља високог интензитета у нуклеарној магнетној резонанци (НМР), суперпроводни магнет мора се користити за генерисање магнетног поља високог интензитета, јер је сигнал нуклеарног спин-а мерног узорка веома слаб. Такви магнети за суперпровод су обично
Магнети генерирају статичка магнетна поља високог интензитета у нуклеарној магнетној резонанци (НМР), суперпроводни магнет мора се користити за генерисање магнетног поља високог интензитета, јер је сигнал нуклеарног спин-а мерног узорка веома слаб. Такви суперпроводни магнети су обично израђени од суперпреводни материјали са ниским температурама и морају да раде на врло ниским температурама. Магнети суперпроводећи обично користе хелијумски хлађење да би смањили температуру, док често захтевају детаљне контролне системе како би се одржали фактори као што су стабилна температура и векторски регулисани интензитет. Ово магнетно високо интензитесно је основа технике НМР спектроскопије и може имати велики утицај на магнетне тренутке у узорку. Друго, магнетни потпомогнут градијентно магнетно поље путем помоћног резаног градијентног магнетног поља, различити сигнали се могу прикупљати на различитим локацијама приликом вршења МРИ мозга. Генерација помоћног резања градијентног магнетног поља такође захтева снажну магнет да пружи.