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.
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.
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.
Kontrollierte Produktspezifikation
| Parameter | Definition auf der OSENC-Seite | Zu bestätigende Angaben |
|---|---|---|
| Gesamtabmessungen | 17 mm Durchmesser × 52 mm Länge | Toleranz und Beschichtungsaufbau gemäß freigegebener Zeichnung |
| Produkttyp | PTFE-gekapselter Magnetstab zur Abscheidung magnetischer Verunreinigungen | Endausführung, Dichtkonstruktion und erforderliche Oberflächengüte |
| Magnetkreis | Baugruppe auf NdFeB-Basis | Werkstoffgüte, Koerzitivfeldstärke, Geometrie und Polanordnung |
| Magnetische Flussdichte an der Oberfläche | Zielbereich von 6.000–7.000 G, sofern spezifiziert | Fertiggestellte PTFE-Oberfläche, definierte Messpunkte, Raumtemperatur, Sondenausrichtung und Toleranz |
| Polanordnung | Durch Zeichnung festgelegt | Axiale oder kundenspezifische Anordnung sowie Polplan |
| Chemikalienbeanspruchung | Für den Laboreinsatz mit Batteriematerialien bewertet | Chemikalie, Konzentration, Temperatur, Einwirkdauer und Reinigungszyklus |
| Betriebstemperatur | Anwendungsspezifisch | Der niedrigste Grenzwert von Magnet, Innenaufbau und PTFE-Konstruktion ist maßgebend |
| Nachweisoptionen | Projektspezifisches Prüfunterlagenpaket | Maßprüfbericht, Gauss-Messraster, Beschichtungsprüfung oder vereinbarte Eintauchprüfung |

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.

Optionen für die Kontaktoberfläche vergleichen
| Option | Geeignet, wenn | Wesentliche Einschränkung |
|---|---|---|
| PTFE-ummantelter Magnetstab | Eine nichtmetallische Probenkontaktfläche und die chemische Isolierung sind wichtig | Durchgängigkeit und Dicke der Ummantelung sowie mechanische Beschädigungen müssen kontrolliert werden |
| Magnetstab mit Edelstahlhülle | Mechanische Beständigkeit, Schweißbarkeit und Prozessintegration haben Priorität | Metallkontakt kann bei Verfahren zur Bestimmung von Spurenverunreinigungen unerwünscht sein; die Verträglichkeit hängt von der genauen chemischen Zusammensetzung ab |
| Unbeschichteter NdFeB-Magnet | Trockene, geschützte Vorrichtungen ohne direkten Chemikalienkontakt | Spröde 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?
Schirmt PTFE das Magnetfeld ab?
Kann dieser Stab 1 μm große Eisenpartikel erfassen?
Ist N56 erforderlich?
Kann der Stab in NMP, Säuren oder alkalischen Lösungen eingesetzt werden?
Kann der Stab autoklaviert werden?
Welche Angaben werden für ein Angebot benötigt?
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.