Supergeleidende magneet zijn coole magneet die coole dingen kunnen doen! Ze zijn uniek in hun vermogen om zeer sterke magnetische velden te genereren met relatief kleine hoeveelheden elektriciteit. Deze magneet redden levens, zijn cruciaal voor wetenschappelijk onderzoek.
Supraleidende magneetjes worden gemaakt van een materiaal dat superkoud wordt gemaakt, doorgaans tot onder de min 200 graden Celsius. Zo'n materiaal wordt een supraleider genoemd. Wanneer het erg koud wordt, kan de supraleider elektriciteit geleiden zonder enige weerstand. Dat betekent dat elektriciteit erlangs kan stromen zonder energie te verliezen. Om deze reden kunnen supraleidende magneetjes uitzonderlijk hoge magnetische velden genereren zonder veel elektriciteit te verbruiken. Deze krachtige magnetische velden worden op vele cruciale manieren ingezet.
Een praktische toepassing van sterkste neodymium magneet is medische beeldvorming. MRI-apparaten zijn gebouwd rondom enorme supergeleidende magneten die gedetailleerde afbeeldingen produceren van wat er binnenin het lichaam zit. Dit kan helpen bij het onderzoeken van aandoeningen of verwondingen door artsen. MRI-apparaten zijn cruciale apparaten van de moderne geneeskunde, en supergeleidende magneten maken het mogelijk dat ze efficiënter en sneller werken.

Supergeleidende magneetstoffen hebben de MRI-scanners enorm verbeterd. Supergeleidende magneetstoffen creëren sterker magnetische velden, wat bijdraagt aan heldere, gedetailleerdere afbeeldingen van het lichaam. Het helpt artsen om ziekten en blessures nauwkeuriger te vinden en potentiële patiënten succesvoller te behandelen. MRI-technologie is enorm verbeterd en blijft nog steeds verbeteren, dankzij supergeleidende magneetstoffen.

Deeltjesversnellers maken ook gebruik van supergeleidende magneetstoffen. Dit zijn de machines die kleine stukjes materie versnellen tot ze extreem hoge snelheden bereiken. Deze deeltjes worden dan tegen elkaar aangestuurd om nieuwe deeltjes te vormen en te bestuderen. Supergeleidende magneetstoffen geleiden de deeltjes op hun weg, hen richtend zoals nodig. Dit is cruciaal voor wetenschappelijk onderzoek en laat ons de bouwstenen van het universum beter begrijpen.

Onderzoekers streven continu naar verbetering van supergeleidende magneet en komen met nieuwe toepassingen voor hen. Een veelbelovend ontwikkelings is de creatie van hoge-temperatuur supergeleiders, die kunnen functioneren bij temperaturen hoger dan gewone supergeleiders. Dit zou hen potentieel gemakkelijker te gebruiken in een verscheidenheid aan contexten maken. Vooruitstrevende technologie Zeker, met vooruitstrevende technologie, zullen supergeleidende magneet enorm belangrijk zijn in de wetenschap en geneeskunde en industrie.
Onze magneten worden wereldwijd geëxporteerd en gebruikt in sectoren met een grote vraag, zoals de automobielindustrie, medische toepassingen (MRI) en hernieuwbare energie. Ons ervaren R&D-team richt zich op oplossingen op basis van klantbehoeften en levert betrouwbare, kostenefficiënte magneten met sterke technische ondersteuning en toepassingsexpertise.
Uitgerust met een modern testlaboratorium en in overeenstemming met de ISO9001- en RoHS-normen, passen we strenge kwaliteitscontroles toe gedurende het gehele productieproces, wat zorgt voor hoge corrosieweerstand, een fijne afwerking en een consistente prestatie bij alle magneetkwaliteiten.
Als nationaal hoogtechnologisch bedrijf met een jaarlijkse capaciteit van 10.000 ton zijn wij gespecialiseerd in een uitgebreid assortiment permanente magneten, waaronder NdFeB, Ferrite, SmCo, AlNiCo en Flexibele Magneten, die voldoen aan uiteenlopende industriële behoeften, van windturbines tot consumentenelektronica.
Via strategische samenwerking met toonaangevende grondstofleveranciers zoals Northern Rare Earth en ondersteund door 15 jaar ervaring in de productie van magneten, bieden wij een stabiele grondstofvoorziening en flexibele OEM/ODM-diensten op maat van specifieke klantontwerpen en toepassingen.
Copyright © Ningbo Ketai Magnetic Material Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden