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Séparation Magnétique OSENC Demander une recommandation
Analyse des impuretés magnétiques dans les matériaux pour batteries

Barreau magnétique 17 × 52 mm encapsulé en PTFE

OSENC fournit un barreau magnétique compact encapsulé en PTFE pour collecter les particules ferromagnétiques présentes dans les poudres pour batteries, les suspensions à base de NMP et les processus de préparation d’échantillons en laboratoire. Avant la production, nous examinons le champ magnétique cible à la surface du produit fini, l’intégrité du revêtement, la configuration des pôles, la composition chimique du milieu, la température et la méthode d’essai.

Ø17 × 52 mmDimensions compactes ciblées
Surface de contact en PTFEPour un contact contrôlé avec l’échantillon
Champ magnétique à la surface du produit finiMesuré aux points convenus
Barreau magnétique en PTFE de 17 × 52 mm sur une paillasse de laboratoire

Ce barreau magnétique convient-il à votre application ?

Applications les plus adaptées

Collecte des impuretés magnétiques en laboratoire et sur de petits lots, lorsque l’échantillon doit être en contact avec le PTFE plutôt qu’avec une enveloppe métallique sans revêtement.

À valider au préalable

Collecte de particules fines dans des poudres ou des suspensions pour batteries, car la viscosité, la composition des particules, le mélange et le temps de contact influencent le résultat.

Opter pour un autre système

Débit industriel, purification continue de suspensions ou objectif de récupération garanti. Ces applications nécessitent un séparateur de plus grande taille et des données de procédé.

Important : la valeur en gauss mesurée en surface constitue une mesure du composant fini. Elle ne garantit pas systématiquement la taille des particules, l’efficacité de capture ni la répétabilité analytique.

Pourquoi spécifier une surface de contact en PTFE ?

Le PTFE contribue à isoler le circuit magnétique de l’échantillon et offre une surface de contact lisse et à faible adhérence, facilitant un nettoyage contrôlé. La spécification du PTFE vise avant tout à maîtriser le système d’essai, et non à affirmer de manière générale que la NMP détruit automatiquement tous les composants en acier inoxydable 316.

La compatibilité chimique dépend toujours du solvant ou de l’acide utilisé, de sa concentration, de la température, de la durée d’exposition, de la continuité du revêtement et des conditions de manipulation mécanique. Un éclat, une entaille ou une zone de faible épaisseur peut compromettre un choix de matériau pourtant adapté.

Barreau magnétique en PTFE avec verrerie de laboratoire et équipement de contrôle du champ magnétique

Spécification contrôlée du produit

ParamètreDéfinition de la page OSENCPoints à confirmer
Dimensions hors tout17 mm de diamètre × 52 mm de longueurTolérances et épaisseur du revêtement selon le plan approuvé
Type de produitBarreau de collecte des impuretés magnétiques encapsulé en PTFEForme des extrémités, conception de l’étanchéité et état de surface requis
Circuit magnétiqueAssemblage à base de NdFeBGrade, coercivité, géométrie et disposition des pôles
Champ magnétique en surfacePlage cible de 6 000–7 000 G lorsqu’elle est spécifiéeSurface PTFE finie, points de mesure définis, température ambiante, orientation de la sonde et tolérance
Disposition des pôlesDéfinie par le planDisposition axiale ou personnalisée et cartographie polaire
Exposition chimiqueÉvaluée pour une utilisation en laboratoire sur des matériaux pour batteriesProduit chimique, concentration, température, durée et cycle de nettoyage
Température de fonctionnementSpécifique à l’applicationRetenir la limite la plus basse applicable à l’aimant, à l’assemblage interne et à la construction en PTFE
Justificatifs possiblesDossier d’inspection spécifique au projetRapport dimensionnel, cartographie du champ en Gauss, contrôle du revêtement ou essai d’immersion convenu
Contrôle au pied à coulisse numérique de la longueur de 52 mm et du diamètre de 17 mm du barreau magnétique en PTFE

Quels paramètres déterminent réellement les performances ?

  • Circuit magnétique : la géométrie interne et l’espacement des pôles peuvent avoir plus d’incidence que la désignation du grade.
  • Constitution en PTFE : le PTFE ne constitue pas un blindage magnétique, mais chaque millimètre ajouté augmente l’entrefer de travail.
  • Température : la limite de température du barreau assemblé peut être très inférieure à celle du matériau PTFE.
  • Matrice de l’échantillon : la viscosité, l’agglomération, la composition des particules et le mélange modifient le comportement de captation.
  • Méthode de mesure : la valeur de crête en gauss, la valeur moyenne en gauss et le gradient de champ ne sont pas interchangeables.

Procédure d’essai pour les matériaux de batteries

Un projet type peut comprendre la préparation d’un échantillon défini de poudre ou de suspension, son exposition à la surface magnétique finie en PTFE sous mélange contrôlé, le rinçage ou la digestion du matériau collecté, puis son analyse selon la méthode validée du laboratoire. OSENC fournit le composant magnétique ; l’acheteur reste responsable du protocole analytique, de la limite d’acceptation et de la validation de la méthode.

Barreau magnétique en PTFE captant des particules magnétiques dans un échantillon de pulpe de matériau pour batteries

Comparaison des options de surface de contact

OptionApplications adaptéesPrincipale limite
Barreau magnétique encapsulé dans du PTFELorsqu’une surface de contact non métallique avec l’échantillon et une isolation chimique sont importantesLa continuité et l’épaisseur du revêtement ainsi que les dommages mécaniques doivent être maîtrisés
Barreau magnétique gainé d’acier inoxydableLorsque la durabilité mécanique, le soudage et l’intégration au procédé sont prioritairesLe contact métallique peut être indésirable dans les méthodes d’analyse des contaminations à l’état de traces ; la compatibilité dépend de la composition chimique exacte
Aimant NdFeB nuMontages protégés, à sec et sans contact chimique directCassant et sensible à la corrosion ; généralement inadapté au contact direct avec une suspension ou un acide

Processus de validation OSENC

Définir la matrice

Envoyez la composition de la poudre ou de la suspension, la composition chimique du liquide et la température.

Valider définitivement le plan

Confirmer les dimensions, la géométrie des extrémités, la construction en PTFE et la cartographie des pôles.

Réaliser un échantillon

Utiliser un prototype ou un lot pilote avant le lancement de la production en série.

Vérifier le barreau

Contrôler les dimensions, l’état de surface et la valeur en gauss sur la surface finie.

Valider la méthode

Effectuer les essais avec la matrice d’échantillon et la procédure analytique réelles de l’acheteur.

Applications adaptées

  • Extraction des impuretés dans les poudres de cathode ou d’anode de batteries
  • Criblage de suspensions en petits volumes et préparation d’échantillons
  • Collecte pré-analytique des particules magnétiques avant les procédures ICP
  • Méthodes de R&D et de contrôle qualité nécessitant une surface de contact en PTFE

Non adapté sans étude technique complémentaire

  • Séparation industrielle en vrac ou en continu
  • Capture submicronique garantie sur la seule base de la valeur en gauss
  • Utilisation continue à la température limite de la résine PTFE
  • Chocs importants, abrasion ou exposition prolongée aux ultrasons
  • Utilisation alimentaire, pharmaceutique, médicale ou stérile sans preuves adaptées au périmètre d’application

Questions fréquemment posées

La valeur de 6,000–7,000 G est-elle mesurée à travers le PTFE ?
Lorsque cette valeur cible est spécifiée, la valeur pertinente doit être mesurée sur la surface finie en PTFE, et non sur un aimant non revêtu ou un composant interne. Le plan doit définir les points de mesure, la température, l’orientation de la sonde et la tolérance.
Le PTFE bloque-t-il le champ magnétique ?
Le PTFE n’est pas un blindage magnétique, mais son épaisseur augmente la distance entre le circuit magnétique et la particule. Cet espacement peut réduire le champ et le gradient magnétiques sur la surface de travail. La construction du revêtement et le champ cible doivent donc être conçus conjointement.
Ce barreau peut-il capter des particules de fer de 1 μm ?
Le barreau peut capter de fines particules ferromagnétiques dans une matrice d’essai adaptée, mais OSENC ne publie aucune garantie universelle d’efficacité de capture à 1 μm. Il convient de valider la poudre ou la suspension réelle, la viscosité, la méthode de mélange, le temps de contact et la procédure analytique.
La nuance N56 est-elle requise ?
Non. La nuance n’est qu’un des paramètres à prendre en compte. Une nuance inférieure, associée à un circuit mieux conçu, à une coercivité appropriée et à une barrière en PTFE maîtrisée, peut surpasser un assemblage N56 mal conçu. La stabilité thermique doit également être évaluée.
Peut-il être utilisé dans le NMP, les acides ou les solutions alcalines ?
Le PTFE est choisi pour sa grande résistance chimique, mais le composant fini doit tout de même être évalué en fonction du produit chimique exact, de sa concentration, de la température, de la durée d’exposition, de la méthode de nettoyage et du risque d’endommagement du revêtement.
Le barreau peut-il être stérilisé en autoclave ?
Ne supposez pas que le barreau est stérilisable en autoclave sur la seule base des caractéristiques du PTFE. Le matériau magnétique, la méthode d’assemblage interne et le cycle thermique doivent tous être approuvés.
Quels éléments dois-je envoyer pour obtenir un devis ?
Envoyez le matériau de l’échantillon, la composition chimique du liquide, la température, la masse ou le volume de l’échantillon, le champ magnétique cible, la méthode de mesure, la procédure de nettoyage, la quantité, la destination et les documents d’inspection requis.

Communiquez les conditions d’essai, pas seulement la valeur en gauss

Pour obtenir un devis pertinent, indiquez le matériau de l’échantillon, le solvant ou l’acide, la concentration, la température, le volume de l’échantillon, le champ cible, les points de mesure, la méthode de nettoyage, la quantité et les rapports requis.

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