- Obecnie brak na stanie
| Indukcja remanencji Br | ok. 1,197 [T] |
| Koercja HcB | ok. 842 [kA/m] |
| Koercja HcJ | ok. 935 [kA/m] |
Możemy zaoferować parametry magnesów według indywidualnej specyfikacji m.in. dla indukcji remanencji Br, koercji HcB, koercji HcJ, momentu magnetycznego, punktu pracy Jd, kierunku magnesowania i jego odchyłki itd. W korespondencji e-mail’owej prosimy wskazać wymagane minimalne wartości parametrów lub wartości parametrów magnetycznych mieszczące się w zadanym zakresie minimum-maksimum.
| Gęstość | ~7,5 [g/cm3] |
| Twardość Vickersa (HV) | ~600 [kg/mm2] |
| Rezystywność | ~144 [uOhm x cm] |
Jeżeli potrzebujecie Państwo magnesy neodymowe według ściśle określonej specyfikacji parametrów, to uprzejmie prosimy o przesyłanie do nas zapytań ofertowych zawierających Państwa wymagania.


Wymiary:
Średnica zewnętrzna: 22 mm
Średnica wewnętrzna: 6 mm
Wysokość: 10 mm
Udźwig:
~11,7 kg
Kształt:
To jest magnes pierścieniowy, okrągły z dziurką, pierścień, toroid o przekroju prostokątnym, okrągły z otworem. Otwór przelotowy w magnesie jest często przydatny podczas montażu.
Cechy magnesu:
Jest to silny i mocny magnes neodymowy. Można o nim powiedzieć, że jest to magnes stały (trwały), ponieważ ma nie tylko wysoką indukcję remanencji ale i koercję. Posiada wyznaczony kierunek magnesowania wzdłuż wysokości. Jest dwubiegunowy czyli dwustronny. Został zabezpieczony antykorozyjnie poprzez niklowanie. Ma doskonałe tolerancje wymiarowe: +0,1/-0,1 mm. Duża siła oderwania i przyciągania oraz wysoki udźwig, oczywiście jak na swoją wielkość, są jego zaletami.
Maksymalna temperatura dopuszczalnej pracy typowych magnesów neodymowych wynosi osiemdziesiąt stopni Celsjusza. Powyżej tej temperatury tracą swoje własności magnetyczne.
Zastosowanie:
Można powiedzieć, że magnes służy do przyciągania i odpychania. Można to ująć inaczej. Służy on do oddziaływania polem magnetycznym, którego sam jest źródłem. Jeżeli ma działać na odległość, to można go wykorzystać do współpracy z hallotronem lub kontaktronem. Ewentualnie z innym czujnikiem np. w systemach alarmowych. W tej funkcji magnesy neodymowe są używane właśnie w elektronice oraz w medycynie.