Sintret NDFEB -magneterer en type permanent magnet med høyt magnetisk energiprodukt og utmerket tvang. De er mye brukt på mange felt som elektroniske produkter, biler og medisinsk utstyr. Disse magnetene er laget av neodym, jern og bor, og behandles av pulvermetallurgiteknologi. Sinterte NDFEB -magneter har høy ytelse, liten størrelse og sterke magnetiske egenskaper, noe som gjør dem veldig egnet til bruk i medisinske anvendelser.
Hva er fordelene ved å bruke sintret NDFEB -magneter i medisinske applikasjoner?
Sinterte NDFEB -magneter er mye brukt i medisinsk utstyr på grunn av deres utmerkede magnetiske egenskaper. Disse magnetene kan lages til forskjellige former og størrelser etter behov og kan enkelt magnetiseres for å oppnå den nødvendige magnetfeltstyrken. De kan enkelt integreres i medisinsk utstyr, for eksempel MR -maskiner, og ha en lang levetid. Å bruke sintret NDFEB -magneter i medisinsk utstyr kan forbedre enhetenes følsomhet og nøyaktighet.
Er sintret NDFEB -magneter trygge å bruke i medisinsk utstyr?
Sinterte NDFEB -magneter er trygge å bruke i medisinsk utstyr så lenge magneten er ordentlig belagt og isolert. Belegget kan beskytte magneten mot korrosjon og forhindre toksisitet forårsaket av selve magneten. I tillegg kan riktig isolasjon forhindre magneten i å forstyrre andre elektroniske enheter eller negativt påvirke ytelsen til utstyret.
Kan sintret NDFEB -magneter påvirke menneskekroppen?
Sinterte NDFEB -magneter har ingen negativ innvirkning på menneskekroppen så lenge de brukes riktig. Studier har vist at magnetfeltet som genereres av medisinsk utstyr som bruker disse magnetene, er innenfor det sikre området for menneskekroppen og ikke vil skade pasienter eller medisinsk personell.
Hvilket medisinsk utstyr bruker sintret NDFEB -magneter?
Sinterte NDFEB -magneter brukes i forskjellige typer medisinsk utstyr, for eksempel magnetisk resonansavbildning (MRI) -maskiner, magnetiske terapiapparater og implanterbare medisinske utstyr.
Avslutningsvis er sintret NDFEB -magneter et godt valg for medisinske anvendelser på grunn av deres utmerkede magnetiske egenskaper, enkel integrasjon i medisinsk utstyr og lang levetid. De er trygge å bruke i medisinsk utstyr så lenge de er ordentlig belagt og isolert. Som en ledende magnetprodusent og leverandør, gir Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd. et bredt spekter av magneter av høy kvalitet, inkludert sintret NDFEB-magneter, for å imøtekomme de forskjellige behovene i medisinsk industri. For mer informasjon, vennligst kontakt oss på
Marketing4@nide-group.com.
Vitenskapelige referanser:
1. Hu, L., Yan, H., Liu, Y., & Wang, R. (2021). Nytt fremskritt innen permanent magnetforskning - Høy energitetthet Rare jordens permanente magnetmaterialer: En gjennomgang. IEEE-transaksjoner på Magnetics, 57 (3), 1-1.
2. Dey, S., & Ranjan, R. (2021). Teoretisk og eksperimentell undersøkelse av hybrid magnetisk nanofluid for selvregulerende termiske styringsapplikasjoner. Vitenskapelige rapporter, 11 (1), 1-22.
3. Chen, C., Huang, H., Huang, C., & Wu, Y. (2020). Magnetiske aktiverte mikroroboter drevet av dynamiske magnetfelt for presise medisinske anvendelser. Måling, 166, 108143.
4. Islam, N., Sun, J., & Wang, J. (2021). Magnetisk nanopartikkel hypertermi i kreftbehandling: grunnleggende, fremskritt og utsikter. Current Nanoscience, 17 (1), 97-110.
5. Jin, X., Li, M., Zhang, Z., & Zhang, J. (2019). Fremgang av solid state magnetisk kjøleteknologi og dens potensielle anvendelse innen det medisinske feltet. Journal of Materials Chemistry A, 7 (46), 26537-26549.
6. Tolino, M. A., & Morasso, C. (2020). Muskelsynergetisk kontroll av en ikke-invasiv robot-kneortose basert på magnetisk aktivering. Vitenskapelige rapporter, 10 (1), 1-10.
7. Franke, K., Gutierrez, G., & Handwerker, J. (2021). Å utforske effekten av en innsatsbar magnetisk enhet på bekkensmertsymptomer hos kvinner med endometriose: en caseserie. Journal of Women's Health Physical Therapy, 45 (1), 54-60.
8. Kharisov, B., & Kharissova, O. (2020). Fremskritt innen magnetiske og elektroniske nanomaterialer for fremtidige miljømessige og biomedisinske anvendelser. Journal of Environmental Chemical Engineering, 8 (1), 102288.
9. Liu, Q., Liu, D., Zhang, Y., & Yang, X. (2021). Høy metningsmagnetisering Ni-dopede FE3O4-nanopartikler syntetisert ved sampresentasjon for superkapasjor og magnetisk resonansavbildning. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 32 (17), 25145-25153.
10. Choudhary, R., Babu R, S., Thour, A., & Kumar, P. (2021). Magnetisk kontrollerbart nanosystem som en effektiv lastebærer for kreftterapi: en gjennomgang. Journal of Nanoparticle Research, 23 (10), 1-22.