Magnetna plastika je vrsta polimernog materijala koji može snimati zvuk, svjetlost, električnu energiju i druge informacije i ponovno oslobađati funkcije. Uglavnom se dijeli na dvije vrste: konfiguraciju reda i kompozitni tip. Takozvani strukturni tip se odnosi na sam polimerni materijal sa jakim magnetizmom; Kompozitni tip se odnosi na magnetno tijelo napravljeno miješanjem magnetnih čestica s plastikom ili gumom kao ljepilo.
Trenutno su strukturni polimerni magnetni materijali još uvijek u fazi istraživanja. Općenito, takozvana magnetna plastika se odnosi na magnetno tijelo s plastikom kao ljepilom u kompozitnim polimernim magnetskim materijalima, poznatim kao plastični magnet.
Magnetna plastika se uglavnom sastoji od sintetičke smole i magnetnog praha. Sintetička smola djeluje kao ljepilo. Magnetni prah punjen magnetnom plastikom uglavnom je napravljen od feritnih i rijetkih zemljanih materijala.
Učinkovitost plastike s magnetnim prahom uglavnom ovisi o materijalima magnetnog praha, naravno, također je usko povezana s upotrijebljenom smolom, brzinom punjenja magnetnog praha i metodom oblikovanja. Tehnički indeksi za procjenu magnetne plastike uključuju rezidualnu gustoću magnetnog fluksa Br. koercitivnost bHc, intrinzična koercitivnost iHc i maksimalni proizvod magnetne energije (B · H) max.
Magnetna plastika se odlikuje malom gustoćom, visokom čvrstoćom, jakim magnetnim zadržavanjem i lakom preradom u dijelove s visokom dimenzionalnom preciznošću i složenim oblicima tankih stijenki. Mogu se formirati i od komponenti kao cjeline, a mogu se koristiti i za sekundarnu obradu kao što je zavarivanje, laminiranje i utiskivanje. Njegovi proizvodi su male krhkosti, stabilni u magnetizmu i lako se sklapaju. Još jedna prednost je što je jeftin.
S druge strane, sila magnetne adsorpcije magnetne plastike povezana je s performansama magnetnih čestica. Što je jači učinak magnetnih čestica, to je veći trošak i teže je dobiti sirovine. Cijena trajnih magnetskih materijala je {{0}} puta veća od običnih materijala. Osim toga, budući da se materijali izuzetno lako oksidiraju, njihove površine moraju biti tretirane, a teško je proizvesti proizvode koji su tanki (manje od 0,5 mm) i široki (više od 1000 mm). Njihove ultra-visoke performanse mogu se koristiti samo za brizganje trajnih magneta ili sinteriranih trajnih magneta. Teško je koristiti za obične tradicionalne kalandirane gumene magnete i plastične magnete.
Kako bi se poboljšala sila adsorpcije i pouzdanost proizvoda, mnogi tehničari koriste obične ljepila osjetljive na pritisak u kombinaciji s tradicionalnim gumenim magnetima i plastičnim magnetima. Obični lepkovi osetljivi na pritisak imaju slabu otpornost na vremenske uslove i probleme sa zaostalom gumom, što korisnicima donosi velike neprijatnosti. Ostatak gume je uglavnom zbog kratkog molekularnog lanca, male molekulske težine i niske kohezije smole koja se koristi u ljepilima osjetljivim na pritisak. Osim toga, obični ljepila osjetljiva na pritisak premazuju se na površinu filma za oslobađanje ili papira za oslobađanje, a zatim se vezuju za površinu magnetskog materijala, tako da je njegova međuslojna adhezija niska i dugo dolazi u kontakt s predmetom koji treba zalijepiti. vrijeme. Zbog puzanja molekularnog lanca, lako je doći do problema sa ostacima ljepila, zagađenja i oštećenja površine predmeta koji se lijepi.
