수년에 걸쳐, 우리는 우수한 업계의 개발 방향을 이끌고 있습니다. 레이저 증착 구리 스퍼터링 대상, 옥스투폴 자석, 정전기 가속기 공동 가속기 공동 가속기 공동 가속기의 입자 가속기, 정전기 가속기의 입자 가속기 절묘한 기술. 우리는 새로운 개발 개념 및 서비스 표준을 설정했습니다.electromagnet for sorting 산업. 지속 가능한 개발에 대한 각 이해 관계자의 영향의 정도에 따르면, 우리는 고객, 직원 및 기타 이해 관계자와 다단계 및 다중 방향 커뮤니케이션 채널을 설립했습니다. 우리는 건전한 과학적이고 효과적인 고용 메커니즘을 확립하고 엔터프라이즈 개발에 필요한 혁신적이고 복잡한 고품질 재능의 재배를 가속화합니다. 고객의 개발과 성공은 우리 회사의 영원한 힘의 원천입니다. 우리는 우수한 제품과 고품질 서비스를 통해 기업의 개발에 기여할 의향이 있습니다. 고급 R & D 및 제조 플랫폼을 통해 고품질 제품 및 기술 지원을 제공하며 지식과 경험을 사용하여 귀하의 요구를 이해하고 요구 사항을 충족시킵니다. 제조업체로서 우리는 고품질 품질과 서비스를 통해 계속해서 국내외 고객들에게 혁신을 계속하고 있습니다. 당사의 제품은 포괄적 인 보증 프로그램으로 뒷받침됩니다.
  • 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...
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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...
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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 "킥"합니다. 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...
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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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