Magnetabscheider und kundenspezifische Magnetlösungen
OSENC Magnetabscheidung Empfehlung anfordern
Prüfung von Batteriematerialien auf magnetische Verunreinigungen

17 × 52 mm PTFE-Magnetstab

OSENC liefert einen kompakten, PTFE-ummantelten Magnetstab zur Abscheidung ferromagnetischer Partikel aus Batteriepulvern, NMP-basierten Suspensionen und Probenaufbereitungsprozessen im Labor. Vor der Fertigung prüfen wir den Zielwert der magnetischen Flussdichte an der fertigen Oberfläche, die Unversehrtheit der Beschichtung, die Polanordnung, die chemischen Bedingungen, die Temperatur und das Prüfverfahren.

Ø17 × 52 mmKompakte Zielabmessung
PTFE-KontaktflächeFür kontrollierten Probenkontakt
Magnetische Flussdichte an der fertigen OberflächeAn vereinbarten Punkten gemessen
PTFE-Magnetstab, 17 × 52 mm, auf einer Laborwerkbank

Ist dieser Magnetstab für Ihre Anwendung geeignet?

Besonders geeignet

Abscheidung magnetischer Verunreinigungen im Labor und bei Kleinchargen, wenn die Probe mit PTFE statt mit einer freiliegenden Metallhülle in Kontakt kommen soll.

Zunächst validieren

Abscheidung feiner Partikel aus Batteriepulvern oder Suspensionen, da Viskosität, Partikelzusammensetzung, Durchmischung und Kontaktzeit das Ergebnis beeinflussen.

Anderes System wählen

Industrieller Materialdurchsatz, kontinuierliche Reinigung von Suspensionen oder ein garantierter Zielwert für die Ausbringung. Diese Anwendungen erfordern einen größeren Magnetabscheider und entsprechende Prozessdaten.

Wichtig: Die in Gauss angegebene magnetische Flussdichte an der Oberfläche ist ein Messwert des fertigen Bauteils. Sie stellt keine allgemeingültige Garantie für Korngröße, Abscheideleistung oder analytische Wiederholpräzision dar.

Warum eine PTFE-Kontaktfläche vorgeben?

PTFE trägt dazu bei, den Magnetkreis von der Probe zu isolieren, und bietet eine glatte, haftungsarme Kontaktfläche für eine kontrollierte Reinigung. Der praktische Grund für die Vorgabe von PTFE liegt in der Kontrolle des Prüfsystems und nicht in der pauschalen Behauptung, dass NMP automatisch jedes Bauteil aus Edelstahl 316 zerstört.

Die chemische Eignung hängt weiterhin vom genauen Lösemittel oder von der genauen Säure, der Konzentration, der Temperatur, der Einwirkdauer, der Durchgängigkeit der Beschichtung und der mechanischen Handhabung ab. Eine Abplatzung, ein Schnitt oder eine Dünnstelle kann eine ansonsten geeignete Werkstoffwahl zunichtemachen.

PTFE-Magnetstab mit Laborglasgeräten und Prüfgeräten für das Magnetfeld

Kontrollierte Produktspezifikation

ParameterDefinition auf der OSENC-SeiteZu bestätigende Angaben
Gesamtabmessungen17 mm Durchmesser × 52 mm LängeToleranz und Beschichtungsaufbau gemäß freigegebener Zeichnung
ProdukttypPTFE-gekapselter Magnetstab zur Abscheidung magnetischer VerunreinigungenEndausführung, Dichtkonstruktion und erforderliche Oberflächengüte
MagnetkreisBaugruppe auf NdFeB-BasisWerkstoffgüte, Koerzitivfeldstärke, Geometrie und Polanordnung
Magnetische Flussdichte an der OberflächeZielbereich von 6.000–7.000 G, sofern spezifiziertFertiggestellte PTFE-Oberfläche, definierte Messpunkte, Raumtemperatur, Sondenausrichtung und Toleranz
PolanordnungDurch Zeichnung festgelegtAxiale oder kundenspezifische Anordnung sowie Polplan
ChemikalienbeanspruchungFür den Laboreinsatz mit Batteriematerialien bewertetChemikalie, Konzentration, Temperatur, Einwirkdauer und Reinigungszyklus
BetriebstemperaturAnwendungsspezifischDer niedrigste Grenzwert von Magnet, Innenaufbau und PTFE-Konstruktion ist maßgebend
NachweisoptionenProjektspezifisches PrüfunterlagenpaketMaßprüfbericht, Gauss-Messraster, Beschichtungsprüfung oder vereinbarte Eintauchprüfung
Prüfung der Länge von 52 mm und des Durchmessers von 17 mm eines PTFE-Magnetstabs mit einem digitalen Messschieber

Was bestimmt tatsächlich die Abscheideleistung?

  • Magnetkreis: Die interne Geometrie und der Polabstand können wichtiger sein als die Gütebezeichnung.
  • PTFE-Aufbau: PTFE wirkt nicht als magnetische Abschirmung, doch jeder zusätzliche Millimeter vergrößert den Arbeitsabstand.
  • Temperatur: Die Temperaturgrenze des montierten Stabs kann deutlich unter der Werkstoffgrenze von PTFE liegen.
  • Probenmatrix: Viskosität, Agglomeration, Partikelzusammensetzung und Durchmischung beeinflussen das Abscheideverhalten.
  • Messmethode: Maximale magnetische Flussdichte, mittlere magnetische Flussdichte und magnetischer Feldgradient sind nicht gleichzusetzen.

Prüfablauf für Batteriematerialien

Ein typisches Projekt kann die Vorbereitung einer definierten Pulver- oder Suspensionsprobe, den Kontakt mit der fertigen PTFE-Magnetoberfläche unter kontrollierter Durchmischung, das Spülen oder Aufschließen des abgeschiedenen Materials und die Analyse nach dem validierten Laborverfahren umfassen. OSENC liefert die Magnetkomponente; der Käufer ist für das Analyseprotokoll, den Akzeptanzgrenzwert und die Methodenvalidierung verantwortlich.

PTFE-Magnetstab zum Abscheiden magnetischer Partikel aus einer Probe einer Batteriematerial-Suspension

Optionen für die Kontaktoberfläche vergleichen

OptionGeeignet, wennWesentliche Einschränkung
PTFE-ummantelter MagnetstabEine nichtmetallische Probenkontaktfläche und die chemische Isolierung sind wichtigDurchgängigkeit und Dicke der Ummantelung sowie mechanische Beschädigungen müssen kontrolliert werden
Magnetstab mit EdelstahlhülleMechanische Beständigkeit, Schweißbarkeit und Prozessintegration haben PrioritätMetallkontakt kann bei Verfahren zur Bestimmung von Spurenverunreinigungen unerwünscht sein; die Verträglichkeit hängt von der genauen chemischen Zusammensetzung ab
Unbeschichteter NdFeB-MagnetTrockene, geschützte Vorrichtungen ohne direkten ChemikalienkontaktSpröde und korrosionsempfindlich; im Allgemeinen nicht für den direkten Kontakt mit Suspensionen oder Säuren geeignet

OSENC-Validierungsablauf

Matrix festlegen

Zusammensetzung des Pulvers oder der Suspension, chemische Zusammensetzung der Flüssigkeit und Temperatur übermitteln.

Zeichnung finalisieren

Abmessungen, Endgeometrie, PTFE-Ausführung und Polanordnung bestätigen.

Muster herstellen

Vor der Serienfreigabe einen Prototyp oder eine Pilotserie verwenden.

Stab prüfen

Abmessungen, Oberflächenzustand und magnetische Flussdichte an der fertigen Oberfläche prüfen.

Methode validieren

Prüfen Sie die tatsächliche Probenmatrix und das Analyseverfahren des Käufers.

Geeignete Anwendungen

  • Entfernung von Verunreinigungen aus Batterie-Kathoden- oder -Anodenpulver
  • Siebung kleiner Schlickervolumina und Probenvorbereitung
  • Abtrennung magnetischer Partikel vor der Analyse mittels ICP-Verfahren
  • F&E- und QS-Verfahren, die eine PTFE-Kontaktfläche erfordern

Ohne weitere technische Auslegung nicht geeignet

  • Industrielle Schüttgut- oder kontinuierliche Abscheidung
  • Garantierte Abscheidung von Submikronpartikeln allein auf Basis des Gauss-Werts
  • Dauereinsatz an der Temperaturgrenze des PTFE-Harzes
  • Starke Stoß- und Abrasionsbeanspruchung oder längere Ultraschalleinwirkung
  • Einsatz in der Lebensmittel-, Pharma- oder Medizintechnik sowie in sterilen Anwendungen ohne anwendungsspezifische Nachweise

Häufig gestellte Fragen

Wird der Wert von 6.000–7.000 G durch das PTFE hindurch gemessen?
Wenn dieser Zielwert vorgegeben ist, muss der relevante Wert an der fertigen PTFE-Oberfläche gemessen werden, nicht an einem unbeschichteten Magneten oder einem internen Bauteil. Die Zeichnung muss Messpunkte, Temperatur, Sondenausrichtung und Toleranz festlegen.
Schirmt PTFE das Magnetfeld ab?
PTFE ist keine magnetische Abschirmung. Seine Dicke vergrößert jedoch den Abstand zwischen dem Magnetkreis und dem Partikel. Dieser Abstand kann das Magnetfeld und den Feldgradienten an der Arbeitsfläche verringern. Daher müssen Beschichtungsaufbau und Magnetfeld-Zielwert gemeinsam ausgelegt werden.
Kann dieser Stab 1 μm große Eisenpartikel erfassen?
In einer geeigneten Probenmatrix können feine ferromagnetische Partikel abgeschieden werden. OSENC gibt jedoch keine allgemeingültige Garantie für die Abscheideleistung bei 1 μm. Validieren Sie das tatsächliche Pulver bzw. den tatsächlichen Schlicker, die Viskosität, das Mischverfahren, die Kontaktzeit und das Analyseverfahren.
Ist N56 erforderlich?
Nein. Die Güteklasse ist nur ein Einflussfaktor. Eine niedrigere Güteklasse mit einem besseren Magnetkreis, geeigneter Koerzitivfeldstärke und kontrollierter PTFE-Barriere kann eine mangelhaft ausgelegte N56-Baugruppe übertreffen. Auch die Temperaturbeständigkeit muss geprüft werden.
Kann der Stab in NMP, Säuren oder alkalischen Lösungen eingesetzt werden?
PTFE wird aufgrund seiner breiten Chemikalienbeständigkeit ausgewählt. Das fertige Bauteil muss dennoch hinsichtlich der konkreten Chemikalie, Konzentration, Temperatur, Einwirkdauer, Reinigungsmethode und des Risikos einer Beschädigung der Beschichtung geprüft werden.
Kann der Stab autoklaviert werden?
Gehen Sie nicht allein aufgrund der PTFE-Daten davon aus, dass der Stab autoklavierbar ist. Der Magnetwerkstoff, das interne Montageverfahren und der thermische Zyklus müssen jeweils freigegeben werden.
Welche Angaben werden für ein Angebot benötigt?
Senden Sie Angaben zu Probenmaterial, chemischer Zusammensetzung der Flüssigkeit, Temperatur, Probenmasse oder -volumen, Zielwert des Magnetfelds, Messverfahren, Reinigungsverfahren, Stückzahl, Bestimmungsort und erforderlichen Prüfunterlagen.

Übermitteln Sie die Prüfbedingungen, nicht nur den Gauss-Wert

Für ein aussagekräftiges Angebot geben Sie Probenmaterial, Lösungsmittel bzw. Säure, Konzentration, Temperatur, Probenvolumen, Magnetfeld-Zielwert, Messpunkte, Reinigungsmethode, Menge und benötigte Berichte an.

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