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Neodym-Magnettaschen

Neodym-Magnettaschen

Neodym-Magnettaschen für starke Haftung Die enorme Haftkraft der Neodym-Magnete garantieren auch bei extremen Belastungen wie zum Beispiel beim Transport, einen sicheren Halt an metallischen Lager- und Transportbehältern. Barcodes können durch die Vorderfolie gescannt werden. Eine optionale Regenschutzklappe schützt die eingelegten Dokumente vor Staub und Feuchtigkeit. Wir bieten Ihnen zu den eingeschweißten Neodym-Magneten auch einen zusätzlichen Magnetstreifen auf der Rückseite an. Für Ihre individuelle Lösung bieten wir unsere Kennzeichnungstaschen auch als Sonderanfertigung an. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! Für unsere Taschen benutzen wir ausschließlich ortho-phthalatfreie Folien. Unsere Produkte sind in jeder Hinsicht die richtige Wahl und überzeugen nicht nur durch ihre Qualität und Funktionalität sondern schützen auch die Umwelt sowie den Menschen. Abmessungen: DIN A4 / hoch H Artikelnummer: 5902059R Befestigung: Neodym-Magnete Kennzeichnung von: Bauteile / Werkstücke, Gitterboxen Klappe: ohne Regenschutzklappe Magnetstreifen: ohne Magnetstreifen Offene Seite: Schmalseite
Tulip Badge Dome, Rechteckiger magnet, < 20 cm2

Tulip Badge Dome, Rechteckiger magnet, < 20 cm2

Pin/Badge für jede Gelegenheit mit Magnet-Verschluss, Doming, Produktion in Europa, Produktionszeit: 5 Werktage Artikelnummer: 1025206-1 Druckbereich: Sonderform nach Kundenwunsch Druckfarben: 4colors Maße: Sonderform nach Kundenwunsch
Magnetabscheider - MAG 14.000

Magnetabscheider - MAG 14.000

Der Magnetabscheider MAG 14.000 filtert auf einfachstem Wege ferritische Bestandteile aus Schüttgütern. Der MAG 14.000 wird in wenigen Sekunden um das Förderrohr geklappt.
Magnetprismen PMP100 (Paar)

Magnetprismen PMP100 (Paar)

Die schaltbaren Magnetprismen finden Verwendung beim Schleifen, Erodieren oder Messen. Die V-Block Magnetprismen finden Verwendung bei Schleif- und Erodierarbeiten und sind auch in Messräumen gern gesehene Helfer, wenn es darum geht runde und komplexe Werkstücke sicher und genau zu Spannen. Die vier magnetischen Spannflächen lassen sich einfach über den Schalter ein- und ausschalten. Dadurch sind die Magnetprismen schnell und leicht platzierbar. Sie sind auch paarweise geschliffen erhältlich. Abmessungen: 100 x 95 x 70 mm max Ø: 65 mm min Ø: 5 mm Toleranz: 5 µm Gewicht: 3,96 kg
Magnet rund

Magnet rund

Runder Kunststoffmagnet. Artikelnummer: 1311252 Druckbereich: Ø 35,0 mm. Gewicht: 20 g Höhe: 7 mm
Magnet-Membrandosierpumpen

Magnet-Membrandosierpumpen

Für Konstant-Dosierung, oder proportional zum Durchfluss oder proportional zum Messwert geregelt Dosierleistung: 0,5- 100 l/h Betriebsdruck: 1 - 25 bar - Dosierköpfe aus PVDF (bei vielen Modellen Standard), PP, PVC, Acrylglas oder Edelstahl, für nahezu jedes flüssige Dosiermedium geeignet - Alle Pumpen sind mit selbstentlüftendem Dosierkopf für ausgasende Medien ohne Aufpreis lieferbar - Neben einer Auswahl aus 7 Standard-Gehäusefarben können auch OEM-Ausführungen geliefert werden
Magnetische Dokumentenfenster

Magnetische Dokumentenfenster

Informationen DIN A3 und DIN A4 übersichtlich (gelb, rot, blau, grau) und sicher bereitstellen mit den magnetischen FATH Dokumentenfenstern Dokumentenfenster für Visual Boards und metallische Flächen - schützt Dokumente vor Verschmutzung Informationen übersichtlich und sicher bereitstellen mit den magnetischen FATH Dokumentenfenstern Zur variablen und strukturierten Informationsbereitstellung durch sicheren Halt auf metallischen Oberflächen z.B. von Visual Boards, Whiteboards, Belege einfach auswechselbar Im Hochformat und im Querformat einsetzbar, durch 4 magnetische Seiten leicht neu zu positionieren Ausführung: DIN A4 und DIN A3 Farbliche Kennzeichnung für verschiedene Kennzahlen oder Themenblöcke, Rahmenfarbe dauerhaft zwischen Außenfolie und umlaufenden Magnetrand eingeschlossen Farben: gelb, rot, blau, grau Material: Kunststoff PC Artikelnummer: 02065WA Document-Window
MAGNET FLACHGREIFER D=32 ±0,20, H=7, HARTFERRIT, RUND, KOMP:STAHL

MAGNET FLACHGREIFER D=32 ±0,20, H=7, HARTFERRIT, RUND, KOMP:STAHL

Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern Hartferrit. Ausführung: Gehäuse verzinkt. Bestellbeispiel: K0548.01 Hinweis: Flachgreifer ohne Gewindebuchse, geschirmtes System. Haltemagnete flach werden in Aufnahmebohrungen eingepresst oder eingeklebt. Bei der Ausführung D 80 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise. Temperaturbereich: max. 200 °C.
Neodym-Magnete

Neodym-Magnete

Aufgrund ihrer hohen Haftkraft bei kleinem Volumen ermöglichen Magnete aus Neodym neue technische Lösungen. Trotz des geringeren Materialeinsatzes bleibt die Systemleistung verglichen mit den anderen Werkstoffen gleich. Eine Miniaturisierung ermöglicht neue und innovative technische Produkt- und Prozesslösungen. Eigenschaften / Vorteile: Magnete Neodym gesintert hat derzeit höchste Magnetstärke hohe magnetische Stabilität Anwendungsbereiche: Neodymmagnete haben ein umfangreiches Einsatzgebiet, so dass hier nur einige Anwendungsbeispiele genannt werden können: Elektro-, Servo-, Gleichstrom-, Synchron- und Linearmotoren Generatoren Zentraldreh- und Stirndrehkupplungen Hysterese- und Wirbelstrombremsen Sensoren Haftanwendungen Aktoren Magnetherstellung Für gesinterte Magnete aus Neodym wird für das Ausgangsmaterial Neodym, Eisen, Bor, Dysprosium und in geringen Anteilen weitere Elemente wie beispielsweise Kobalt, Kupfer, Gallium, Aluminium verwendet. Das Material wird in einem Ofen bei Temperaturen über 1300°C geschmolzen, in eine Form gegossen und in Metallblöcken abgekühlt. Die Blöcke werden pulverisiert und zu ca. 3µm kleinen Partikeln gemahlen. In dieser Phase sind die kleinen Partikel in einem magnetisch anisotropen Zustand. Bei Temperaturen über 725°C werden die Partikel zu Formen gepresst. Die Blöcke erreichen in dieser Phase ca. 75%-80% der theoretisch maximal möglichen Dichte. Im nächsten Schritt erfolgt das Sintern unter Schutzgas oder Vakuum für mehrere Stunden bei Temperaturen knapp unterhalb der Schmelztemperatur des Pulvergemischs zwischen 1030°C und 1100°C. Bei dieser Temperatur haften die kleinen Partikel im Pulver stärker aneinander, so dass die Blöcke auf eine Dichte von 99% der theoretisch maximal möglichen Dichte zusammenschrumpfen. Im Anschluss an eine Wärmebehandlung bei Temperaturen zwischen 600°C und 900°C werden die Blöcke in die gewünschte Form gebracht, erhalten eine Oberflächenbehandlung und werden magnetisiert. Magnetformen: Die am häufigsten genutzten Magnetformen sind Quader, Ringe, Zylinder und Segmente. Durch Trenntechnik lassen sich aus den Magnetblöcken auch Kleinstmagnete gewinnen. Für andere Formen muss die Form vor dem Pressen bestimmt werden. Die nachträgliche Anpassung der Form aus den Magnetblöcken ist sonst zu kompliziert und teuer. Ebenso lassen sich Abschrägungen, Senkungen, Löcher, Kerben, etc. nur in Pressrichtung durchführen. Für anisotrope Magnete sind diese nur quer zur Vorzugsrichtung möglich. Temperaturverhalten: Die maximal mögliche Einsatztemperatur für NdFeB-Magnete beträgt zwar abhängig vom Werkstoff zwischen 80°C und 220°C, richtet sich aber nach der Lage des Arbeitspunktes. Dieser wird durch die Scherung des passiven magnetischen Kreises und die auftretenden Gegenfeldbelastungen vorgegeben. Bleibt der Arbeitspunkt im linear verlaufenden Bereich der Entmagnetisierungskennlinie, so treten keine irreversiblen Entmagnetisierungserscheinungen auf. Wird die sogenannte Knickfeldstärke, von der an die Entmagnetisierungskennlinie nicht mehr linear verläuft, überschritten, kommt es zu einer Entmagnetisierung. Diese lässt sich durch erneutes Aufmagnetisieren beheben. Chemische und mechanische Eigenschaften: Auf Grund ihrer chemischen Zusammensetzung (hoher Eisenanteil) sind gesinterte NdFeB-Magnete und ihrer Kristallstruktur sehr anfällig gegenüber Umwelteinflüssen. Aus diesem Grund bietet Tridelta alle Sorten alternativ als korrosionsarmes Material an. Hierbei wird ein Teil des Eisenanteils durch Kobalt und andere Metalle ersetzt, so dass die Korrosionsneigung deut
Kunststoffgebundene Magnete

Kunststoffgebundene Magnete

Kunststoffgebundene Magnete lassen sich endabmessungsgenau mit engen geometrischen Toleranzen ohne kostenintensive Nachbearbeitung fertigen. Vielfältige Formgebungsmöglichkeiten erlauben aufgrund der enormen konstruktiven Gestaltungsfreiheiten neue technische Lösungen. Vorteile endabmessungsgenaue Herstellung hohe Formgebungsvielfalt gute Korrosionsbeständigkeit Anwendungen Auszug aus den zahlreichen Anwendungen: Dichtlippen zB für Kühlschränke und Duschen Magnettafeln/Anzeigetafeln Werbefolien, Magnetschilder Spielzeug, Elektronik und Sensorik Automobilproduktion Automatisierung Kommunikationstechnologie in Werkzeugmaschinen zur Ansteuerung von Magnetschaltern Positionserfassung, Winkel- oder Weglängenmessungen Haushaltsgeräte Elektroindustrie Magische Produktion Kunststoffgebundene Magnete werden durch ein Pressverfahren hergestellt, bei dem das Legierungspulver mit Kunstharz vermischt, gepresst und anschließend bei ca. 150°C. Durch ein spezielles Verfahren werden trotz geringster Kunststoffanteile hohe Füllgrade bei guter mechanischer Festigkeit erreicht. Eine weitere Möglichkeit zur Herstellung von kunststoffgebundenen Magneten ist das Compoundieren des Pulvers mit Kunststoffen und das anschließende Aufsprühen. Bei diesem Verfahren wird der Wärmebehandlungsprozess übersprungen. Beim Gießen wird das Magnetpulver in einem Behälter gemischt und wie Kunststoff gegossen. Dieses Fertigungsverfahren kann hohe Werkzeugkosten verursachen, erlaubt aber komplizierte Formen und enge Toleranzen. Im Vergleich zu gesinterten Magneten sind die magnetischen Werte bei diesem Verfahren geringer. Abschließend kann bei beiden Verfahren eine Beschichtung als Korrosionsschutz angebracht werden. Die Strangpresse ermöglicht unbegrenzte Magnetlängen. Allerdings ist das Energieprodukt flexibler Magnete unter den gesinterten Magneten. Magnetische Formen Bei gepressten Magneten sind alle herstellbaren Formen realisierbar: Quader, Zylinder, Ringe, Segmente und andere Formteile stehen zur Verfügung. Bohrungen, Vertiefungen, Rillen etc. können auch ausgeführt werden, wenn sie parallel zur Pressrichtung verlaufen. Für gespritzte Magnete sind alle spritztechnisch umformbaren Formen herstellbar. Die hier erreichbaren Maßtoleranzen sind sehr eng, so dass Nacharbeiten entfallen können. Beispielsweise können Wellen in eng tolerierte Bohrungen eingepresst werden. Bei diesem Magnetformverfahren ist es auch möglich, Fremdteile wie magnetische Aussparungsteile etc. Temperaturverhalten Wie bei den reinen Werkstoffsorten kommt es auch bei kunststoffgebundenen Magneten durch Temperatureinflüsse zu einem vom Magnetmaterial abhängigen veränderten magnetischen Verhalten. Die maximale Betriebstemperatur hängt auch vom Magnetmaterial und dem verwendeten Binder ab. Chemische und mechanische Eigenschaften Die chemischen und mechanischen Eigenschaften werden durch die Kunststoffauswahl und den Kunststoffanteil bestimmt. Die Dichte hängt vom Füllgrad ab. Da die mechanische Festigkeit das Kunststoffgerüst wesentlich bestimmt, ist ein geringer Kunststoffanteil bei höherem Magnetpulveranteil gleichbedeutend mit geringen Festigkeiten bei hohen Restmagnetisierungen. Je nach Form muss oft ein Kompromiss zwischen magnetischen und mechanischen Werten gefunden werden. Magnetische Eigenschaften Kunststoffgebundene Magnete haben geringere magnetische Werte als die reinen Materialsorten, aus denen sie gemischt werden, dafür aber teilweise deutlich breitere Formgebungsmöglichkeiten. Außerdem beeinflussen Füllstofforientierung und Füllstoffanteile die magnetischen Eigenschaften. Magnete Hartferrit Kunststoffgebundene Magnete
Magnetverschlüsse

Magnetverschlüsse

Wir produzieren eine umfangreiche Auswahl an Magnetverschlüssen und magnetischen Türstoppern. Die Produktserien der Magnetverschlüsse "Elite" und "Shaker" sind mit verdeckten Einstellschrauben ausgestatten, und verleihen Schränken und Küchenmӧbeln ein ansprechendes elegantes Design.
Magnetförderer

Magnetförderer

Magnetförderer - Im Fördertrog läuft eine mit Permanentmagneten bestückte, umlaufende Hohlbolzenkette, die über einen Drehstromgetriebemotor angetrieben wird. Magnetförderer Aufbau und Funktion Im Fördertrog läuft eine mit Permanentmagneten bestückte, umlaufende Hohlbolzenkette, die über einen Drehstromgetriebemotor angetrieben wird. Angezogen von den Magneten, wird das Fördergut über eine nicht magnetische Trogabdeckung bis zum Abwurfende gezogen. Die dicht versiegelte Transportfläche kapselt perfekt die bewegten Teile und erlaubt so den Einsatz unter schwierigen technischen Rahmenbedingungen. Außerdem garantiert diese Bauweise einen wartungs- und verschleißarmen Betrieb. Durch die richtige Auswahl und Anordnung der Magneten ist eine individuelle Anpassung des Späneförderers an die kundenspezifische Transportaufgabe möglich. Optionen Abstreifvorrichtung hochverschleißfester Transportfläche Kühlmittelbecken mit Tauchpumpe, Füllstandsanzeiger, Stecksieb und Niveauschalter Filtertechnik
Werbeartikel + Magnete = Machen wir!

Werbeartikel + Magnete = Machen wir!

Individuell wie Sie: Die Kühlschrankdeko kann tiefgründig sein oder eher weniger, eine Nachricht an den oder die Lieblingskolleg*in beinhalten oder einfach nur die Neugestaltung von altbekannten Redewendungen sein. Spaß macht es auf jeden Fall! Und wenn Ihr magnetisches Werbegeschenk auf den Weg geschickt wird, dann können Sie gleich eine persönliche Nachricht hinterlassen. Sie wollen lieber Buchstaben als Wörter? Oder vielleicht eine Whiteboard-Oberfläche? Lassen Sie sich von unseren kreativen Werbemitteln gerne zu Ihren ganz eigenen Ideen inspirieren. Grenzenlose Wortakrobatik „Humor ist, wenn man trotzdem lacht . Ich liebe die Kühlschrankmappen, weil man so auch mal ganz subtil seinen Kolleg*innen eine freche Botschaft mitgeben kann. Aber auch in Kundengesprächen kann man in Form von Kühlschrankpoetry gut das Eis brechen Lisa Wied | Büromanagement
Magnetsystem

Magnetsystem

Das Magnetsystem mit hoher Magnetfeldstärke für Rotations-Magnetrons basiert auf Solayers IN-DRY-Magneten, hermetisch kapselt in einem Mantelrohr aus Edelstahl. Die Aufnahme des Magnetsystems, dessen Position angepasst werden kann, kann für Endblöcke verschiedener Anbieter konfiguriert werden.
Magnetspule

Magnetspule

Wärme-Crimpen und Aufschweißen von (lackierten oder nicht lackierten) Drähten für die Herstellung von Magnetspulen.
Eingebettete Magnete (IPM)

Eingebettete Magnete (IPM)

Durch den in einen geblechten Rotoraufbau eingebetteten Permanentmagneten kann zusätzlich ein sogenanntes Reluktanzmoment genutzt werden. Dies bedeutet, dass nur ein Teil des Drehmoments durch den Permanentmagneten erzeugt wird. Diese Topologie zeichnet sich durch einen großen Feldschwächbereich bei gleichzeitig hoher Drehmomentdichte aus. Weniger Magnetmaterial durch Reluktanzmomentnutzung Breiter Feldschwächbereich Hocheffizient Schnittstelle zur Welle frei wählbar
NAFSA Solenoids

NAFSA Solenoids

Wir stellen Magnete, Elektromagnete, Hubmagnete und elektromagnetische Geräte für den industriellen Sektor her