Sintered NDFEB магнитие вид постоянен магнит с продукт с висока магнитна енергия и отлична принуда. Те се използват широко в много области като електронни продукти, автомобили и медицинско оборудване. Тези магнити са изработени от неодимов, желязо и бор и се обработват чрез прахообразна металургия. Snerited NDFEB магнитите имат висока производителност, малък размер и силни магнитни свойства, което ги прави много подходящи за използване в медицински приложения.
Какви са предимствата на използването на Sintered NDFEB магнити в медицинските приложения?
Sintered NDFEB магнитите се използват широко в медицинското оборудване поради отличните си магнитни свойства. Тези магнити могат да бъдат направени в различни форми и размери според изискванията и могат лесно да се намагнетизират, за да се постигне необходимата сила на магнитното поле. Те могат лесно да бъдат интегрирани в медицински изделия, като MRI машини и имат дълъг експлоатационен живот. Използването на Sintered NDFEB магнити в медицинско оборудване може значително да подобри чувствителността и точността на устройството.
Безопасни ли са Snerited NDFEB магнитите за използване в медицинско оборудване?
Sintered NDFEB магнитите са безопасни за използване в медицинско оборудване, стига магнитът да бъде правилно покрит и изолиран. Покритието може да предпази магнита от корозия и да предотврати токсичността, причинена от самия магнит. В допълнение, правилната изолация може да попречи на магнита да се намесва в други електронни устройства или да повлияе негативно на работата на оборудването.
Могат ли синтеровъчните магнити от NDFEB да повлияят на човешкото тяло?
Синанните магнити на NDFEB нямат отрицателно въздействие върху човешкото тяло, стига да се използват правилно. Проучванията показват, че магнитното поле, генерирано от медицинско оборудване, използващо тези магнити, е в безопасния диапазон за човешкото тяло и няма да причини вреда на пациентите или медицинския персонал.
Какво медицинско оборудване използва Sintered NDFEB магнити?
Sintered NDFEB магнитите се използват в различни видове медицинско оборудване, като магнитни резонансни изображения (ЯМР) машини, устройства за магнитна терапия и имплантируеми медицински изделия.
В заключение, Snerited NDFEB магнитите е чудесен избор за медицински приложения поради техните отлични магнитни свойства, лесна интеграция в медицинските изделия и дългия експлоатационен живот. Те са безопасни за използване в медицинско оборудване, стига да са правилно покрити и изолирани. Като водещ производител и доставчик на магнити, Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd. осигурява широк спектър от висококачествени магнити, включително Sintered NDFEB магнити, за да отговори на различните нужди на медицинската индустрия. За повече информация, моля свържете се с нас на
Marketing4@nide-group.com.
Научни справки:
1. Hu, L., Yan, H., Liu, Y., & Wang, R. (2021). Нов напредък в постоянните магнитни изследвания - висока енергийна плътност Редната земя Постоянни магнитни материали: преглед. IEEE транзакции на магнетика, 57 (3), 1-1.
2. Dey, S., & Ranjan, R. (2021). Теоретично и експериментално изследване на хибридния магнитен нанофлуид за саморегулиращи се приложения за термично управление. Научни доклади, 11 (1), 1-22.
3. Chen, C., Huang, H., Huang, C., & Wu, Y. (2020). Магнитни задействани микророботи, задвижвани от динамични магнитни полета за прецизни медицински приложения. Измерване, 166, 108143.
4. Islam, N., Sun, J., & Wang, J. (2021). Магнитна хипертермия на наночастици при лечение на рак: Основи, напредък и перспективи. Текуща нанонаука, 17 (1), 97-110.
5. Jin, X., Li, M., Zhang, Z., & Zhang, J. (2019). Напредък на технологията за магнитно охлаждане на твърдото състояние и нейното потенциално приложение в медицинската област. Journal of Materials Chemistry A, 7 (46), 26537-26549.
6. Tolino, M. A., & Morasso, C. (2020). Мускулна синергетична контрола на неинвазивна роботизирана ортоза на коляното, базирана на магнитно задействане. Научни доклади, 10 (1), 1-10.
7. Franke, K., Gutierrez, G., & Handwerker, J. (2021). Изследване на ефектите на едно всместимо магнитно устройство върху симптомите на болка в таза при жени с ендометриоза: серия от случаи. Списание за здравна физикална терапия на жените, 45 (1), 54-60.
8. Kharisov, B., & Kharissova, O. (2020). Напредък в магнитните и електронните наноматериали за бъдещи екологични и биомедицински приложения. Journal of Environmental Chemical Engineering, 8 (1), 102288.
9. Liu, Q., Liu, D., Zhang, Y., & Yang, X. (2021). Магнетизиране на високо насищане Ni-легирана Fe3O4 наночастици, синтезирани чрез съвместно утаяване за суперкондензатор и магнитно-резонансно изображение. Journal of Materials Science: Материали по електроника, 32 (17), 25145-25153.
10. Choudhary, R., Babu R, S., Thour, A., & Kumar, P. (2021). Магнитно контролируема наносистема като ефективен товарен носител за терапия на рак: преглед. Journal of NanoParticle Research, 23 (10), 1-22.