注塑磁體的性能取決于磁粉與粘結劑的協同優化。磁粉選擇方面:鐵氧體磁粉(SrFeO、BaFeO)成本低(約$2-5/kg),但磁能積有限;釹鐵硼磁粉(NdFeB)磁性能優異(Br=6.2 kGs,Hcj=9 kOe),但易腐蝕;釤鈷(SmCo)磁粉耐高溫(150-350℃),適用于航空航天領域。粘結劑則需平衡流動性與耐熱性:PA6成本低但吸水率高(2.5%),PPS耐溫性好(180℃)但加工難度大。銀河磁體GIM-NB8牌號采用PA12+NdFeB體系,磁粉填充率達55%,密度5.5 g/cm3,實現(BH)max=7.8 MGOe,滿足汽車EPS電機需求。消費電子如TWS耳機充電倉采用薄壁注塑磁體,厚度可<1mm。寧波鐵氧體注塑磁體
注塑磁體磁性能具備良好可調整性。一方面,可通過選用不同類型、比例磁粉改變基本磁性能,如選高磁能積釹鐵硼磁粉獲強磁性,選鐵氧體磁粉控成本并滿足一定磁性需求。另一方面,制造過程中,控制注塑成型取向磁場強度、時間及充磁磁場參數等,能精細調整磁性能。針對不同應用電機用注塑磁體,可依電機功率、轉速要求,靈活調整磁性能,實現與電機運行需求匹配,提升電機效率與性能穩定性,滿足多樣應用場景對磁性能的差異化要求。。寧波鐵氧體注塑磁體耐溫等級多極注塑磁體通過充磁夾具實現6-48極磁場,用于步進電機或編碼器。
注塑磁體與傳統磁體相比,具有極為突出的形狀結構靈活性。借助注塑成型工藝,它能夠像塑料制品一樣被加工成各種復雜多變的形狀。無論是具有特殊幾何形狀的小型精密部件,還是帶有復雜內部結構的大型磁體組件,注塑磁體都能夠輕松實現。例如,在一些微型電機中,需要磁體具有特殊的異形結構,以優化電機的性能和空間布局,注塑磁體可以通過定制模具,精確制造出滿足要求的形狀。這種形狀結構的靈活性為產品設計提供了極大的自由度,使得工程師能夠根據具體的應用場景和功能需求,設計出比較合適的磁體形狀,從而提高整個產品系統的性能和效率。
混煉是將磁粉與粘結劑充分混合均勻的重要工序。通過專門的混煉設備,在一定的溫度和剪切力作用下,使磁粉均勻地分散在聚合物基體中。良好的混煉效果能夠確保磁體在后續加工和使用過程中,磁性能均勻分布,避免出現局部磁性差異過大的情況。例如,采用雙螺桿擠出機進行混煉,能夠通過螺桿的高速旋轉和特殊的螺紋設計,實現磁粉與聚合物的高效混合。在混煉過程中,還需要密切關注溫度的控制,因為過高的溫度可能導致聚合物降解,影響材料性能;而過低的溫度則可能使混合不均勻。只有精確控制混煉工藝參數,才能獲得高質量的混合物料,為后續的造粒和注塑成型奠定良好基礎。工業機器人關節電機使用耐高溫注塑磁體,提升連續工作可靠性。
經過混煉后的物料需要進一步加工成適合注塑機使用的粒料,這一過程即為造粒。造粒的目的是將混合物料制成具有一定形狀和尺寸的顆粒,便于在注塑機中精確計量和輸送,同時也有助于提高物料的流動性和成型性能。常見的造粒方法包括擠出造粒、熱切造粒等。以擠出造粒為例,混煉后的物料通過擠出機擠出,然后經過切粒裝置切成均勻的顆粒。在造粒過程中,需要控制好擠出速度、切粒頻率以及冷卻條件等參數,以保證粒料的尺寸精度和質量穩定性。合格的粒料應具有外觀均勻、無雜質、流動性良好等特點,這樣才能在注塑成型過程中順利填充模具型腔,確保磁體的成型質量。注塑磁體的磁粉含量直接影響磁性能,通常占比80%-92%,剩余為尼龍或PPS等聚合物。珠海稀土注塑磁體在電機中的應用
自潤滑注塑磁體添加PTFE,適用于免維護軸承。寧波鐵氧體注塑磁體
注塑磁體具有突出的尺寸精度優勢。在注塑成型中,磁體于精密模具內成型,尺寸精度極高,多數情況下無需后續機械加工。這不僅減少了工序和成本,還避免加工引入的尺寸偏差與表面損傷。制造光學設備編碼器磁體時,對尺寸精度要求嚴苛,注塑磁體可滿足高精度尺寸公差,確保編碼器工作準確穩定。其典型公差能控制在極小范圍,如 ±0.003 英寸 / 英寸,關鍵尺寸通過優化模具與工藝,可實現更精密公差控制,在對精度要求高的領域極具競爭力。寧波鐵氧體注塑磁體