Brief: Sie fragen sich, wie sich Ferritmagnete mit hoher Koerzitivfeldstärke in anspruchsvollen medizinischen Geräten verhalten? Dieses Video bietet einen detaillierten Überblick über ihre Anwendung in medizinischen Nasensaugern, Shaver-Systemen und chirurgischen Bohrmaschinen und demonstriert ihre Zuverlässigkeit und Hitzebeständigkeit bis 250 °C.
Related Product Features:
Gesinterte Ferritmagnete bieten eine hohe Koerzitivkraft im Bereich von 235 bis 275 KA/m für präzisen Betrieb.
Mit einer Arbeitstemperatur von 250 °C gewährleisten diese Magnete eine zuverlässige Leistung in medizinischen Umgebungen mit hoher Hitze.
Anpassbare Abmessungen ermöglichen eine flexible Integration in verschiedene medizinische Gerätedesigns.
Anisotrope magnetische Eigenschaften sorgen für stabile und starke Magnetfelder für kritische Anwendungen.
Die Dichte reicht von 4,8 bis 5,2 G/cm3 und trägt zu einer robusten und langlebigen Magnetkonstruktion bei.
Ideal für Motoren, Sensoren und Magnetabscheider und erweitert den Einsatzbereich über medizinische Geräte hinaus.
Die Verpackung wird auf die spezifischen Anforderungen zugeschnitten und gewährleistet einen sicheren Transport und eine sichere Lieferung.
Eine maximale Betriebstemperatur von 250 °C unterstützt eine gleichbleibende Funktion unter schwierigen Bedingungen.
Fragen und Antworten:
Was ist der Koerzitivfeldstärkebereich dieser gesinterten Ferritmagnete?
Die Koerzitivfeldstärke reicht von 235 bis 275 KA/m und gewährleistet eine starke magnetische Leistung und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Anwendungen wie medizinischen Geräten.
Können diese Magnete den hohen Temperaturen in medizinischen Geräten standhalten?
Ja, sie haben eine maximale Arbeitstemperatur von 250 °C und eignen sich daher für medizinische Geräte wie Nasensauger und chirurgische Bohrer, die in beheizten Umgebungen eingesetzt werden.
Sind die Abmessungen der gesinterten Ferritmagnete anpassbar?
Die Abmessungen können auf jeden Fall an spezifische Produktanforderungen angepasst werden und ermöglichen so eine nahtlose Integration in verschiedene medizinische und industrielle Gerätedesigns.