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CALAMIT Magnete Impressionen

Ferrit-Magnete

Im Jahr 1952 für ihr außergewöhnliches Preis-Leistungsverhältnis patentiert, sind Ferrit-Magnete mittlerweile sehr verbreitet.

Hergestellt aus einem Mix aus Eisenoxid und Bariumkarbonat oder Strontium, werden sie durch trockenes oder nasses Sintern gewonnen.

Dank unserer spezialisierten, computergesteuerten Schneidautomaten (Toleranz bis +/- 0,02 mm) und der tangentialen und spitzenlosen Schleifmaschinen sind wir in der Lage, jedes beliebige Format in kurzer Zeit herzustellen. Die Magnetisierungsvorrichtungen mit kapazitiver Entladung garantieren nicht nur einen gleichbleibenden und ausgewogenen Wirkungsgrad, sondern ermöglichen – je nach Verwendung – auch die Magnetisierung in geeignetster Form und Richtung.

CALAMIT Magnete bietet Ferrit-Magnete (auch Keramikmagnete genannt) nach folgenden Standards an:

- 3 Standardformen: Scheibe - Block - Ring
- Axiale Magnetisierung
- Standard-Sortierung: Y30BH
- Maximale Arbeitstemperatur: 250°C

- Auf Anfrage und in kürzester Zeit fertigt CALAMIT Magnete Ihre kundenspezifischen Magnete, so dass Sie diese an eine Vielzahl von Anwendungen anpassen können:

/// Kundenspezifische Abmessungen
/// Abstufung von y10 bis y35
/// Maximale Arbeitstemperatur von 250°C bis 280°C

Typ
Remanenz Br (in KGs)
normales Koerzitivfeld HcB (in KOe)
intrinsisches Koerzitivfeld HcJ (in KOe)
maximales Energieprodukt (in MGOe)
maximale Betriebstemperatur (in °C)
Anfrage
Typ
SXD Y10T
Remanenz Br (in KGs)
>2
normales Koerzitivfeld HcB (in KOe)
1,6
intrinsisches Koerzitivfeld HcJ (in KOe)
2,64
maximales Energieprodukt (in MGOe)
0,81
maximale Betriebstemperatur (in °C)
280
Anfrage
Typ
SXM Y25
Remanenz Br (in KGs)
3,6 - 4
normales Koerzitivfeld HcB (in KOe)
1,7 - 2,14
intrinsisches Koerzitivfeld HcJ (in KOe)
1,76 - 2,51
maximales Energieprodukt (in MGOe)
2,8 - 3,5
maximale Betriebstemperatur (in °C)
280
Anfrage
Typ
SXX Y30
Remanenz Br (in KGs)
>3,8
normales Koerzitivfeld HcB (in KOe)
2,4
intrinsisches Koerzitivfeld HcJ (in KOe)
2,5
maximales Energieprodukt (in MGOe)
3,3
maximale Betriebstemperatur (in °C)
280
Anfrage
Typ
SXP Y30BH
Remanenz Br (in KGs)
>3,85
normales Koerzitivfeld HcB (in KOe)
2,8
intrinsisches Koerzitivfeld HcJ (in KOe)
2,9
maximales Energieprodukt (in MGOe)
3,4
maximale Betriebstemperatur (in °C)
280
Anfrage
Typ
C8 Y30H-1
Remanenz Br (in KGs)
3,8 - 4
normales Koerzitivfeld HcB (in KOe)
2,89 - 3,455
intrinsisches Koerzitivfeld HcJ (in KOe)
2,95 - 3,64
maximales Energieprodukt (in MGOe)
3,4 - 4,1
maximale Betriebstemperatur (in °C)
280
Anfrage
Typ
Y30 H2
Remanenz Br (in KGs)
3,95 - 4,15
normales Koerzitivfeld HcB (in KOe)
3,46 - 3,77
intrinsisches Koerzitivfeld HcJ (in KOe)
3,9 - 4,21
maximales Energieprodukt (in MGOe)
3,6 - 4,0
maximale Betriebstemperatur (in °C)
280
Anfrage
Typ
Y32
Remanenz Br (in KGs)
4 - 4,2
normales Koerzitivfeld HcB (in KOe)
2,01 - 2,39
intrinsisches Koerzitivfeld HcJ (in KOe)
2,07 - 2,45
maximales Energieprodukt (in MGOe)
3,8 - 4,2
maximale Betriebstemperatur (in °C)
280
Anfrage
Typ
Y33H
Remanenz Br (in KGs)
>3,85
normales Koerzitivfeld HcB (in KOe)
3,15
intrinsisches Koerzitivfeld HcJ (in KOe)
3,25
maximales Energieprodukt (in MGOe)
3,7
maximale Betriebstemperatur (in °C)
280
Anfrage
Typ
Y35
Remanenz Br (in KGs)
>4
normales Koerzitivfeld HcB (in KOe)
2,5
intrinsisches Koerzitivfeld HcJ (in KOe)
2,6
maximales Energieprodukt (in MGOe)
3,75
maximale Betriebstemperatur (in °C)
280
Anfrage
Typ
Y35BH
Remanenz Br (in KGs)
>4
normales Koerzitivfeld HcB (in KOe)
>2,952
intrinsisches Koerzitivfeld HcJ (in KOe)
>3,014
maximales Energieprodukt (in MGOe)
3,7
maximale Betriebstemperatur (in °C)
280
Anfrage