JiuJi磁化裝置:改良された高周波磁場発生裝置、0.1秒で効率よく磁化。
磁化自動化のためのトータルソリューション
自動磁気充電統合ソリューション
工業生産や機器製造の場面では、モーターの性能が製品の効率や耐用年數に直接影響します。モータのエネルギー効率の悪さ、動作の変動、エネルギー消費量の多さは、そのほとんどが著磁プロセスの技術的制御に関係しています。業界のデータによると、著磁工程が標準に達していないと、モーターの性能がアプリケーションの要件を満たさないことにつながり、企業の平均生産コスト12%-15%が増加し、設備20%の故障率が増加します。 これらの問題に適切に対処したい場合は、専門的で信頼性の高い著磁裝置を選択することが特に重要です。JiuJuの磁化裝置は、獨自の技術蓄積と実用的なアプリケーションの結果を頼りに、業界で好まれる製品となっています。
I. 高周波エネルギー圧縮技術:ミリ秒応答のコアサポート
JiuJiの裝置は、コンデンサー型パルス電力+多段コイル積層技術により、従來の磁化器のミリ秒レベルの応答を0.1秒レベルにまで最適化する。コアとなる動作ロジックは以下の通り:
1.超高電圧エネルギー貯蔵と瞬時放出:この裝置には、1回の充放電で數メガジュールのエネルギーを貯蔵できる輸入油浸エネルギー貯蔵コンデンサーが內蔵されており、フラットSCRと整流器モジュールと組み合わせて、μsレベルの時間內に磁化コイルへの正確な電流供給を実現している。
2.多段磁場重畳設計:外側コイルは大容量パルス電源で基本背景磁場を提供し、內側コイルは高電力密度電源で瞬間ピーク磁場を重畳する。PLC統合制御システムにより、2つのレベルの磁場が連動し、0.1秒以內に総磁場強度を10T(テスラ)レベルに到達させ、磁場均一性誤差は±0.5%以內に制御される。
II.磁気回路の構造と材料の革新:エネルギー損失を低減するための中核的な取り組み
磁化プロセスでは、磁場漏れとコイルの過熱が解決すべき主な問題です。JOJOは、以下の革新的なソリューションによってこれを最適化しました:
1.分割磁気回路の最適化:「リングヨーク+テーパーポールヘッド」の構造設計を採用し、磁場集束効率を30%向上させ、磁力線漏れ率を5%以下に抑制。小型センサーの著磁試験において、マグネット表面の磁場強度勾配の変化率を従來の12%/mmから3%/mmに最適化。
2.ナノ結晶合金コイル骨格:従來の純銅線の代わりにFe-Si-B-Nb-Cuナノ結晶合金を選択し、その引張強度は600MPaに達することができ、10T磁場の環境下でも構造安定性を維持することができ、同時にコイル抵抗率を40%低下させることができる。 光絶縁パルス制御技術により、電流減衰時間を従來の1/5に短縮することができる。
インテリジェント?フィードバックとプロセス?クロージャー:磁化から磁石制御への技術アップグレード
センサーとAIアルゴリズムを統合することで、JiuJiは磁化プロセスを動的に調整可能なクローズド?ループ?システムにアップグレードし、次のような中核的な利點を備えた:
1.ミリ秒単位の磁場モニタリング:著磁コイルの中心にはホールセンサーが內蔵されており、磁場の強さ、方向、分布データをリアルタイムで収集し、応答遅延は50μs以內に制御されます。モーターローターの著磁シナリオでは、システムはエアギャップ磁場の偏差を0.01mmレベルで検出し、パルスパラメーターを自動的に調整することができます。
2.プロセスパラメーターの自己最適化:過去の磁化データに基づいて、システムは「材料-サイズ-磁場」の3Dマッピングモデルを作成することができます。例えば、NdFeB N52マグネットの場合、システムは3000Vのパルス電圧と200kAのピーク電流を自動的にマッチングさせ、殘留磁化Brを1.48Tにすることができます。
JUJIパルス著磁裝置の高周波磁場発生裝置は、エネルギー圧縮、磁気回路最適化、インテリジェント?フィードバックの相乗的革新により、著磁プロセスの効率と精度をさらに拡大します。0.1秒の著磁性能は、モーターやセンサーの高精度製造に信頼性の高い技術サポートを提供するだけでなく、材料加工分野における強磁場技術の幅広い応用可能性を示しています。
磁性材料の磁化
3C電子磁化
電気モーターのローター磁化
ホーン?スピーカーの磁化
新エネルギー自動車産業
醫療機械産業

2026年1月7日付の書簡
自動磁気帯電統合ソリューション 磁気帯電裝置 磁気帯電自動化 磁気測定器 磁気帯電サービス 磁気ストライプは、患者基本情報や醫療保険加入情報などの重要データを保存するために、診察券や醫療保険証などの醫療資格証明書に広く使用されています。使用頻度や外部環境により、磁気ストライプは磁気的に弱くなったり消磁されたりすることがあり、その結果、機器が情報を読み取れなくなり、磁化する必要があります。磁化の基本原理は、特定の強さの磁場を使用して磁気ストライプを...

2026年1月6日付けの書簡
自動磁気帯電 統合ソリューション 磁気帯電裝置 磁気帯電自動化 磁気測定器 磁気帯電サービス 本論文では、ゴムシリコンとNdFeBの著磁のコアプロセス、著磁前の非磁性の初期狀態、および著磁後の磁気性能に焦點を當てています。ガウスメーター測定による検証を通じて、著磁後の最高磁気単位は45.9単位までであり、著磁後の最高磁気単位は45.9単位までであることが明らかである(ガウスメーター測定)。磁化プロセスは、2つの磁気変換を達成するためのコア?リンクである。

2025年11月13日付、駐日歐州委員會代表部からの書簡
弊社はフェライトキューブのマイクロ著磁サービスを専門としており、フェライトキューブの材料特性に合わせて精密な著磁ソリューションをカスタマイズし、微細なパラメータ調整により著磁量が規格に適合することを保証し、高精度な磁気特性の要求に応え、著磁精度が厳しく要求される様々な応用シーンに適応します。

2025年11月11日
NdFeB磁石著磁機選定ポイント、JiuJu著磁機専門ソリューション、パルス著磁機技術パラメータ、高保磁力材料著磁裝置、永久磁石材料著磁機選定。

2026年1月9日付けの書簡
自動磁気帯電統合ソリューション 磁気帯電裝置 磁気帯電自動化 磁気測定器 磁気帯電サービス ホルムアルデヒド(HCHO)は広く存在する水溶性有毒汚染物質であり、主に工業生産排出、建築?裝飾材料の揮発、生活必需品の放出に由來する。この化合物は強い発がん性と生物毒性を持ち、人間の呼吸器系や免疫系に深刻なダメージを與えるだけでなく、水域の生態系バランスを破壊する。したがって、...

2026年1月7日付の書簡
自動磁気帯電統合ソリューション 磁気帯電裝置 磁気帯電自動化 磁気測定器 磁気帯電サービス 磁気ストライプは、患者基本情報や醫療保険加入情報などの重要データを保存するために、診察券や醫療保険証などの醫療資格証明書に広く使用されています。使用頻度や外部環境により、磁気ストライプは磁気的に弱くなったり消磁されたりすることがあり、その結果、機器が情報を読み取れなくなり、磁化する必要があります。磁化の基本原理は、特定の強さの磁場を使用して磁気ストライプを...

2026年1月6日付けの書簡
自動磁気帯電 統合ソリューション 磁気帯電裝置 磁気帯電自動化 磁気測定器 磁気帯電サービス 本論文では、ゴムシリコンとNdFeBの著磁のコアプロセス、著磁前の非磁性の初期狀態、および著磁後の磁気性能に焦點を當てています。ガウスメーター測定による検証を通じて、著磁後の最高磁気単位は45.9単位までであり、著磁後の最高磁気単位は45.9単位までであることが明らかである(ガウスメーター測定)。磁化プロセスは、2つの磁気変換を達成するためのコア?リンクである。

2026年1月5日付の書簡
自動磁気帯電 統合ソリューション 磁気帯電裝置 磁気帯電自動化 磁気測定器 磁気帯電サービス ハードウェア インペラの磁化は、ハードウェアで作られたインペラを特殊な磁気帯電裝置によって磁化する技術プロセスであり、その中核的な目的は、インペラに特定の磁性を與えて、モーター、ポンプ、ファンなどの機械裝置の機能要件を満たすことです、核心的な目的は、モーター、ポンプ、ファンなどの機械設備の駆動、吸著、位置決めなどの機能要件を満たすために、インペラに特定の磁気特性を與えることである。このプロセスは、インペラーの材質(鉄、鋼、合金など)、構造寸法、必要な磁化...に基づいています。

2026年1月9日付けの書簡
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2026年1月7日付の書簡
自動磁気帯電統合ソリューション 磁気帯電裝置 磁気帯電自動化 磁気測定器 磁気帯電サービス 磁気ストライプは、患者基本情報や醫療保険加入情報などの重要データを保存するために、診察券や醫療保険証などの醫療資格証明書に広く使用されています。使用頻度や外部環境により、磁気ストライプは磁気的に弱くなったり消磁されたりすることがあり、その結果、機器が情報を読み取れなくなり、磁化する必要があります。磁化の基本原理は、特定の強さの磁場を使用して磁気ストライプを...

2026年1月6日付けの書簡
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2026年1月5日付の書簡
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2026年1月9日付けの書簡
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2026年1月5日付の書簡
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