대규모 제조업체로 중점을 둡니다 구리 스퍼터링 목표의 순도 수준, 자기 모터 용 전자석, 자기 발전기를위한 전자석 , 우리는 '모든 회사에 고품질을 갖도록하는 사명 구리 스퍼터링 목표의 순도 수준, 자기 모터 용 전자석, 자기 발전기를위한 전자석 '. 미래를 기대하면 갈 길이 멀다. 우리는 기업 가치 사슬을 업그레이드하고 완성 할 것을 주장하고 지속적으로 품질을 높입니다.액추에이터용 전자석 . 우리 회사는 수년간의 생산 경험을 가진 고품질 전문 및 기술 인력 팀을 보유하고 있습니다. 생산 과정에서 우리는 품질을 보장하기 위해 엄격한 검사를 준수합니다. 회사가 설립 된 이래로 우리는 항상 '과학 기술'을 목적으로 받아들이고 '무결성, 혁신, 고품질 및 고효율'이라는 비즈니스 철학을 준수하며 고객, 기업, 직원 및 사회의 일반적인 개발 정신을 강조합니다. 우리는 같은 생각을 가진 동료들에게 우리와 함께하고 우리와 함께 걸을 수 있기를 기대합니다! 우리 회사는 고객의 기대를 충족 시키거나 초과하는 제품 및 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 우리는 환경 적으로 지속 가능하고 사회적으로 책임감있는 방식으로 사업을 운영하기 위해 노력하고 있습니다. 우리는 고객에게 최고의 서비스 및 제품을 제공하는 전문입니다.
  • 사용자 정의 전자석
    Fabmann은 모든 종류의 전자기를위한 사용자 정의 서비스를 제공하며, 맞춤형 전자기는 표준적이고 기성품 옵션을 넘어서는 특정 요구 사항을 충족하도록 설계 및 제조되었습니다. 맞춤형 전자기는 고유 한 크기, 자기장 또는 힘 요구 사항을 포함하여 특정 요구 사항을 충족하도록 설계 및 제작되었으며, 특히 신제품 설계 또는 특정 성능이 필요한시기에 맞춤
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  • 솔레노이드 전자기
    솔레노이드 전자기는 길이가 직경보다 실질적으로 큰 구리 와이어로 만든 나선 코일에 의해 형성되며, 이는 제어 된 자기장을 생성한다. 코일은 전류가 통과 할 때 공간 부피에서 균일 한 자기장을 생성 할 수 있으며, 주 필드는 축과 평행하고 긴 솔레노이드의 경우 내부의 자기장이 일정합니다. 솔레노이드 전자기는 두 평면에 동시에 초점을 맞추고 전력과 냉각 요구
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  • 쌍극자 전자그넷
    쌍극자 전자기는 그 사이의 영역에 비교적 균일 한 자기장을 갖는 한 쌍의 코일로 만들어지며, 코일이 철 또는 강철 블록 주위에 상처를 입으면 자기장이 더 강해질 수 있습니다. Formular에서 알 수 있듯이 필드는 코일의 전류와 관련이 있습니다. b {{0}} µ0ni/h, 여기서 n은 코일 당 회전 수이고, 나는 각각의 전류이며, h는 자석의 간격
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  • 4 중자 자석
    4 중극성 자석에는 4 개의 사우스 폴과 4 개의 북극이 있으며, 종 방향 축으로부터 방사형 거리에 따라 크기가 빠르게 자라는 자기장을 만듭니다. 4 중극 자석의 자기장 강도와 방향을 조정함으로써, 입자는 특정 가속 방향으로 조종하고 특정 궤적에서 움직일 수 있으며, 이것이 입자 가속기, 질량 분석기, 의료 이미징 장비 및 광학 기기에 널리 사용되는
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  • Sextupole 자석
    헥사 폴 자석이라고도 불리는 육종 자석은 육각형 패턴으로 북쪽과 남쪽을 교대하는 6 개의 자기 극으로 구성되며 입자 가속기, 입자 인젝터 및 빔 전류 모니터에 널리 사용됩니다. Sextuple 자석은 입자의 궤적과 빔의 안정성을 조정하도록 설계되었습니다. 자기장 강도와 방향을 조정하면 입자 빔의 처짐 및 보정을 관리 할 수 ​​있습니다.
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  • 옥스투폴 자석
    Octupole 자석은 4 개의 번갈아 가며 남쪽 극과 북극 세트로 구성 되며이 설계는 입자 빔의 안정성을 향상시킵니다. 옥스투폴 자기장으로도 알려진 균일 한 3 차 그라디언트 자기장을 설정할 수 있습니다. 종종 MRI 스캐너, 질량 분석기, 전자 빔 장비 및 매우 강한 자기장이 필요한 기타 장비에 사용됩니다.
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  • 스캐닝 자석
    스캐닝 전자석은 입자 가속기, 빔 라인 및 하전 입자 빔과 관련된 기타 응용 분야에서 사용됩니다. 주요 기능은 전하 입자 (예 : 전자, 양성자 또는 이온)의 빔을 제어 된 방식으로 조종하거나 스캔하는 것이며, 하전 입자와 상호 작용하는 자기장을 생성하여 특정 경로를 편향 시키거나 따를 수 있습니다.
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  • 교정기 자석
    Cressector Electromagnet은 입자 가속기, 빔 라인 및 하전 입자 빔과 관련된 기타 시스템에서 널리 사용되며, 주요 목적은 경로의 편차 또는 오류를 수정하기 위해 빔의 궤적을 작은 조정하는 것입니다. 이러한 편차는 안내 자석, 오정렬 또는 기타 요인의 자기장의 결함으로 인해 발생할 수 있습니다.
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  • 키커 자석
    키커 자석은 입자 가속기 및 빔 라인을 위해 특수 설계되어 하전 입자 빔을 빠르게 편향 시키거나 킥합니다. 꾸준한 자기장을 제공하는 표준 자석과 달리, 키커 자석은 빔의 궤적을 신속하게 변경하기 위해 짧고 강렬한 자기 펄스를 생성하도록 설계되었습니다. 따라서 정확한 타이밍 및 빠른 빔 조작이 필요한 응용 분야에 필수적입니다.
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  • 중격 전자석
    Septum Electromagnet은 전자기 유도의 원리를 사용하고, 자기장은 강자성 물질을 끌어들이거나 격퇴 할 수 있으며, 따라서 하전 입자에 힘을 발휘하여 입자 가속 또는 편향을 달성 할 수 있습니다. 중격 전자기는 입자 가속기 및 빔 라인이 최소한의 교란으로 메인 빔 경로에서 하전 된 입자 빔을 분리하거나 추출하도록 설계되었으며, 빔의 일부가
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  • Wiggler와 Undulator
    Wigglers 및 Undulater는 Synchrotron 방사선 시설을 위해 특별히 설계되어 강렬하고 집중된 전자기 방사선 (일반적으로 X- 선)의 빔을 생성하도록 설계되었습니다. 그들은 재료 과학, 생물학, 화학 및 물리와 같은 분야의 필수 도구입니다. 두 장치 모두 유사한 원칙으로 작동하지만 설계, 자기장 구성 및 생성 된 방사선의 특성이 다릅니다.
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  • 전자석
    전자석은 와이어 또는 중공 도체 코일을 통해 전류의 흐름에 의해 자기장이 생성되는 자기장의 유형이며, 자기장은 코일을 통해 흐르는 전류의 양을 변화시켜 제어 할 수 있으며, 이는 전자기가 다재다능하고 다양한 응용 분야에서 유용하게 만듭니다.
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