Chemische Zusammensetzung
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Chemisch |
Fe |
C |
Si |
Mn |
S |
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Spezifikation (%) |
99,60 Min. |
0.01Max. |
0.1Max. |
0.25Max. |
0.01Max. |
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Chemisch |
p |
Al |
Cu |
Ni |
Cr |
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Spezifikation (%) |
0.015Max. |
0.01Max. |
0.01Max. |
0.01Max. |
0.01Max |
Anwendung
Die Herstellung von Eisendraht zur magnetischen Abschirmung umfasst mehrere entscheidende Schritte, um sicherzustellen, dass sie Magnetfelder wirksam blockieren oder umleiten. Hier eine detaillierte Übersicht:

Eisen mit hoher Permeabilität und niedrigem Kohlenstoffgehalt wird aufgrund seiner hervorragenden magnetischen Eigenschaften ausgewählt, die für eine wirksame magnetische Abschirmung unerlässlich sind. Um eine optimale Leistung zu erzielen, muss das Material eine niedrige Koerzitivfeldstärke und eine hohe Sättigungsmagnetisierung aufweisen.

Das ausgewählte Eisen wird durch Warm- oder Kaltwalzen zu dünnen Stäben verarbeitet. Warmwalzen verbessert die mechanischen Eigenschaften des Eisens, während Kaltwalzen seine Oberflächenbeschaffenheit und Maßhaltigkeit verbessert.

Die gewalzten Stäbe werden einem Ziehprozess unterzogen, um den gewünschten Drahtdurchmesser zu erreichen. Dabei werden die Stäbe durch eine Reihe von Matrizen gezogen, wobei ihr Durchmesser schrittweise verringert und gleichzeitig ihre Länge vergrößert wird. Durch den Ziehvorgang werden auch die Zugfestigkeit und die Oberflächenbeschaffenheit des Drahtes verbessert.

Die gezogenen Walzdrähte werden geglüht, um die während des Ziehvorgangs entstehenden inneren Spannungen abzubauen. Das Glühen wird in einer kontrollierten Atmosphäre durchgeführt, um Oxidation zu verhindern, typischerweise bei Temperaturen zwischen 700-800 Grad. Dieser Schritt verbessert die magnetischen Eigenschaften des Drahtes, indem er seine Permeabilität erhöht und die Koerzitivfeldstärke verringert.

Nach dem Glühen erhalten die Walzdrähte eine Oberflächenbehandlung, um Korrosion vorzubeugen und eine lange Haltbarkeit zu gewährleisten. Zu den üblichen Behandlungen gehören das Beschichten mit einer dünnen Schicht Schutzmaterial oder die Anwendung eines Passivierungsprozesses.

Die fertigen Walzdrähte werden strengen Qualitätskontrollen unterzogen, einschließlich Tests auf Maßhaltigkeit, mechanische Festigkeit und magnetische Eigenschaften. Diese Prüfungen stellen sicher, dass die Stäbe die erforderlichen Standards für eine wirksame magnetische Abschirmung erfüllen.
Wettbewerbsvorteil
Elektromagnetischer reiner Eisenstab ist ein hochreines und leistungsstarkes Metallmaterial, das hauptsächlich aus Eisen besteht und einen Eisengehalt von über 99,5 % aufweist, und selbst einige High-End-Produkte haben eine Reinheit von über 99,95 %. Dieses Material wird durch fortschrittliche Schmelz- und Verarbeitungstechniken hergestellt und gewährleistet so seine hervorragenden physikalischen und chemischen Eigenschaften.
Hohe magnetische Permeabilität:
Elektromagnetische Stäbe aus reinem Eisen haben eine extrem hohe magnetische Permeabilität, die mehr als achtmal so hoch ist wie die von gewöhnlichem kohlenstoffarmen Stahl. Dies bedeutet, dass es Magnetfelder effektiver übertragen und konzentrieren kann und somit in verschiedenen elektromagnetischen Geräten eine gute Leistung erbringt.
01
Niedrige Koerzitivfeldstärke:
Koerzitivfeldstärke ist eine physikalische Größe, die die Fähigkeit eines Materials misst, externen Magnetfeldern zu widerstehen, die seinen Magnetisierungszustand verändern. Die Koerzitivfeldstärke von elektromagnetischem reinem Eisenstab ist extrem niedrig, nur ein Drittel der von gewöhnlichem kohlenstoffarmen Stahl, was ihn in Situationen effizienter macht, in denen schnelle Änderungen des Magnetisierungszustands erforderlich sind
02
Gute Verarbeitungsleistung: Elektromagnetische Stäbe aus reinem Eisen weisen eine gute Kalt- und Warmverarbeitungsleistung auf und können problemlos für Bearbeitungsvorgänge wie Drehen, Biegen, Stanzen und Schweißen verwendet werden, um den Anforderungen verschiedener komplexer Formen und Größen gerecht zu werden.
03
Breite Anwendungsbereiche:
Aufgrund ihrer hervorragenden elektromagnetischen und Verarbeitungseigenschaften werden elektromagnetische Reineisenstäbe häufig in der Elektronik, Elektrik, Mechanik und anderen Bereichen eingesetzt, beispielsweise bei der Herstellung von Induktoren, Transformatoren, Motoren, Generatoren, Sensoren und anderen elektromagnetischen Geräten.
04
Stabile Leistung:
Die magnetische Stabilität des elektromagnetischen reinen Eisenstabs ist frei von magnetischen Alterungserscheinungen, das heißt, seine magnetischen Eigenschaften ändern sich im Laufe der Zeit nicht wesentlich, wodurch seine Zuverlässigkeit im Langzeitgebrauch gewährleistet ist.
05
Durch diese präzisen Herstellungsschritte erreichen Eisenwalzdrähte die notwendigen Eigenschaften für eine effiziente magnetische Abschirmung und eignen sich daher für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen wie elektronischen Geräten, medizinischen Geräten und Industriemaschinen.
Paket
Reines Eisen wird normalerweise mit Rostschutzöl verpackt, in Plastikfolie eingewickelt und mit Plastik- oder Metallbändern gesichert. Anschließend wird es auf Holzpaletten oder in Holzkisten gelegt, manchmal mit feuchtigkeitsbeständigem Papier oder einer Vakuumverpackung für zusätzlichen Schutz beim Transport und der Lagerung.

Transport
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Partner
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