Equipamentos de separação magnética e soluções magnéticas personalizadas
Separação magnética OSENC Solicitar uma recomendação
Ensaio de impurezas magnéticas em materiais para baterias

Barra magnética de PTFE de 17 × 52 mm

A OSENC fornece uma barra magnética compacta, encapsulada em PTFE, para coletar partículas ferromagnéticas de pós para baterias, polpas à base de NMP e processos laboratoriais de preparação de amostras. Antes da produção, avaliamos o valor-alvo do campo magnético na superfície acabada, a integridade do revestimento, a disposição dos polos, a composição química, a temperatura e o método de ensaio.

Ø17 × 52 mmDimensões compactas especificadas
Superfície de contato em PTFEPara contato controlado com a amostra
Campo magnético na superfície acabadaMedido nos pontos acordados
Barra magnética de PTFE de 17 × 52 mm em uma bancada de laboratório

Esta barra magnética é adequada para sua aplicação?

Mais indicada para

Coleta de impurezas magnéticas em laboratório e em pequenos lotes, quando a amostra deve entrar em contato com PTFE, e não com um invólucro metálico exposto.

Validar primeiro

Coleta de partículas finas em pós ou polpas para baterias, pois a viscosidade, a composição das partículas, a mistura e o tempo de contato alteram o resultado.

Escolha outro sistema

Processamento em escala industrial, purificação contínua de polpas ou uma meta garantida de recuperação. Essas aplicações exigem um separador de maior porte e dados do processo.

Importante: o valor em gauss na superfície é apenas uma das medições do componente acabado. Ele não representa uma garantia universal de granulometria, eficiência de captura ou repetibilidade analítica.

Por que especificar uma superfície de contato em PTFE?

O PTFE ajuda a isolar o circuito magnético da amostra e oferece uma superfície de contato lisa e de baixa aderência para uma limpeza controlada. O motivo prático para especificar o PTFE é o controle do sistema de ensaio, e não uma alegação genérica de que o NMP destrói automaticamente todos os componentes de aço inoxidável 316.

A compatibilidade química ainda depende do solvente ou ácido específico, da concentração, da temperatura, do tempo de exposição, da continuidade do revestimento e do manuseio mecânico. Uma lasca, um corte ou um ponto com espessura reduzida pode comprometer uma escolha de material que, de outra forma, seria adequada.

Barra magnética de PTFE com vidraria de laboratório e equipamento de inspeção do campo magnético

Especificação controlada do produto

ParâmetroDefinição na página da OSENCO que deve ser confirmado
Dimensões gerais17 mm de diâmetro × 52 mm de comprimentoTolerância e espessura do revestimento no desenho aprovado
Tipo de produtoBarra coletora de impurezas magnéticas encapsulada em PTFEGeometria das extremidades, construção da vedação e acabamento superficial exigido
Circuito magnéticoConjunto à base de NdFeBGrau, coercividade, geometria e disposição dos polos
Campo magnético na superfícieFaixa-alvo de 6.000–7.000 G, quando especificadaSuperfície de PTFE acabada, pontos definidos, temperatura ambiente, orientação da sonda e tolerância
Disposição dos polosDefinido por desenho técnicoConfiguração axial ou personalizada e mapa dos polos
Exposição químicaAvaliado para uso laboratorial com materiais de bateriasProduto químico, concentração, temperatura, duração e ciclo de limpeza
Temperatura de operaçãoEspecífica da aplicaçãoAdotar o menor limite entre o ímã, o conjunto interno e a construção em PTFE
Opções de comprovaçãoPacote de inspeção específico do projetoRelatório dimensional, mapa de Gauss, inspeção do revestimento ou ensaio de imersão acordado
Verificação com paquímetro digital do comprimento de 52 mm e do diâmetro de 17 mm da barra magnética de PTFE

O que realmente determina o desempenho?

  • Circuito magnético: a geometria interna e o espaçamento entre os polos podem ser mais relevantes do que a designação da classe.
  • Construção em PTFE: o PTFE não é uma blindagem magnética, mas cada milímetro adicional aumenta o entreferro de trabalho.
  • Temperatura: o limite da barra montada pode ser muito inferior ao limite do material PTFE.
  • Matriz da amostra: a viscosidade, a aglomeração, a composição das partículas e a mistura alteram o comportamento de captura.
  • Método de medição: valor de pico em gauss, valor médio em gauss e gradiente de campo não são intercambiáveis.

Fluxo de Trabalho para Ensaio de Materiais de Baterias

Um projeto típico pode envolver a preparação de uma amostra definida de pó ou polpa, sua exposição à superfície magnética acabada em PTFE sob mistura controlada, a lavagem ou digestão do material coletado e sua análise pelo método validado do laboratório. A OSENC fornece o componente magnético; o comprador é responsável pelo protocolo analítico, pelo limite de aceitação e pela validação do método.

Barra magnética de PTFE coletando partículas magnéticas de uma amostra de polpa de material para baterias

Compare as Opções de Superfície de Contato

OpçãoIndicado QuandoPrincipal Limitação
Barra magnética encapsulada em PTFEUma superfície não metálica em contato com a amostra e o isolamento químico são importantesA continuidade e a espessura do revestimento, bem como os danos mecânicos, devem ser controlados
Barra magnética com invólucro de aço inoxidávelA durabilidade mecânica, a soldagem e a integração ao processo são prioridadesO contato com metal pode ser indesejável em métodos de análise de contaminação por traços; a compatibilidade depende da composição química exata
Ímã de NdFeB sem revestimentoDispositivos secos e protegidos, sem contato químico diretoFrágil e suscetível à corrosão; geralmente inadequado para contato direto com polpas ou ácidos

Roteiro de Validação da OSENC

Definir a Matriz

Envie a composição do pó ou da polpa, a composição química do líquido e a temperatura.

Finalizar o Desenho

Confirme as dimensões, a geometria das extremidades, a construção em PTFE e o mapa de polos.

Produzir uma Amostra

Utilize um protótipo ou lote-piloto antes de liberar a produção em volume.

Verifique a barra

Inspecione as dimensões, a condição da superfície e o valor em Gauss na superfície acabada.

Valide o método

Execute os testes com a matriz de amostra e o procedimento analítico efetivamente utilizados pelo comprador.

Aplicações adequadas

  • Extração de impurezas de pós de cátodo ou ânodo de baterias
  • Peneiramento de pequenos volumes de polpa e preparação de amostras
  • Coleta de partículas magnéticas antes da análise em fluxos de trabalho com ICP
  • Métodos de P&D e CQ que exigem uma superfície de contato em PTFE

Não indicado sem desenvolvimento adicional de engenharia

  • Separação industrial de materiais a granel ou em processo contínuo
  • Garantia de captura de partículas submicrométricas baseada apenas no valor em Gauss
  • Uso contínuo no limite de temperatura da resina de PTFE
  • Impactos severos, abrasão ou exposição prolongada a ultrassom
  • Uso alimentício, farmacêutico, médico ou estéril sem evidências que contemplem o escopo de uso

Perguntas frequentes

O valor de 6.000–7.000 G é medido através do PTFE?
Quando esse valor-alvo for especificado, o valor útil deverá ser medido na superfície acabada de PTFE, e não em um ímã sem revestimento ou componente interno. O desenho deve definir os pontos de medição, a temperatura, a orientação da sonda e a tolerância.
O PTFE bloqueia o campo magnético?
O PTFE não é uma blindagem magnética, mas sua espessura aumenta a distância entre o circuito magnético e a partícula. Esse espaçamento pode reduzir o campo e o gradiente na superfície de trabalho, portanto a construção do revestimento e o campo-alvo devem ser projetados em conjunto.
Esta barra consegue capturar partículas de ferro de 1 μm?
A barra pode coletar partículas ferromagnéticas finas em uma matriz de teste adequada, mas a OSENC não publica uma garantia universal de eficiência de captura para partículas de 1 μm. Valide o pó ou a polpa utilizados, a viscosidade, o método de mistura, o tempo de contato e o procedimento analítico.
O N56 é necessário?
Não. A classe é apenas um dos parâmetros. Uma classe inferior, combinada com um circuito melhor, coercividade adequada e barreira de PTFE controlada, pode superar um conjunto N56 mal projetado. A estabilidade térmica também deve ser avaliada.
Pode ser usada em NMP, ácidos ou soluções alcalinas?
O PTFE é selecionado por sua ampla resistência química, mas o componente acabado ainda deve ser avaliado quanto à substância química específica, concentração, temperatura, duração, método de limpeza e risco de danos ao revestimento.
A barra pode ser autoclavada?
Não presuma que a barra possa ser autoclavada apenas com base nos dados do PTFE. O material magnético, o método de montagem interna e o ciclo térmico devem ser aprovados.
Quais informações devo enviar para solicitar um orçamento?
Envie o material da amostra, a composição química do líquido, a temperatura, a massa ou o volume da amostra, o campo magnético especificado, o método de medição, o procedimento de limpeza, a quantidade, o destino e os documentos de inspeção necessários.

Envie as condições de teste, não apenas o valor em Gauss

Para uma cotação adequada, informe o material da amostra, o solvente ou ácido, a concentração, a temperatura, o volume da amostra, o campo-alvo, os pontos de medição, o método de limpeza, a quantidade e os relatórios exigidos.

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