Magnesy trwałe znajdują coraz szersze zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Wykorzystywane są przede wszystkim w synchronicznych maszynach wirujących, pełniących funkcję silników elektrycznych lub generatorów. Innym typowym obszarem zastosowań są enkodery oraz czujniki położenia i prędkości obrotowej, które wykorzystują pole magnetyczne do pomiarów. Oprócz zastosowań elektrotechnicznych często wykorzystuje się również siłę przyciągania magnesów do materiałów ferromagnetycznych w różnego rodzaju systemach mocujących i przytrzymujących. Magnesy trwałe są także powszechnie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, gdzie znajdują zastosowanie w wielu podzespołach i układach pojazdów.
Magnesy trwałe są najczęściej magnesowane tylko dwubiegunowo. Gdy potrzebujemy struktury wielobiegunowej, skutecznym rozwiązaniem są magnesy wielobiegunowe, które mogą być dostarczane w wielobiegunowej konfiguracji, zarówno w osiowym, jak też promieniowym kierunku magnesowania. W silnikach wysokoobrotowych istotnym problemem mogą być straty wywołane prądami wirowymi, prowadzące do nadmiernego nagrzewania się magnesów. Ten niepożądany efekt można ograniczyć poprzez odpowiednią laminację, czyli złożenie końcowego magnesu z cienkich, elektrycznie odizolowanych segmentów.
Aby zapewnić stabilną jakość i niezawodność dostarczanych przez nas magnesów, kluczowe jest zapewnienie ścisłego nadzoru nad całym procesem produkcji. Kontrola jakości zapewniona przez oddział PZK BRNO obejmuje precyzyjne zarządzanie składem materiału, optymalizację procesu dyfuzji oraz szczegółowe testowanie ostatecznych właściwości magnesów. Brak odpowiedniego nadzoru może prowadzić do niespójnych parametrów, skróconej żywotności lub niezadziałania magnesów w krytycznych zastosowaniach. Dzięki starannej kontroli produkcji można zminimalizować ryzyko złej jakości i zapewnić, że każdy magnes spełnia najwyższe standardy wydajności i niezawodności.
Aktywnie uczestniczymy w rozwoju nowych zastosowań z użyciem magnesów trwałych oraz w ich optymalizacji. Na podstawie analizy istniejącego rozwiązania zaprojektujemy odpowiednie parametry nowego magnesu. Posiadamy topowo wyposażone laboratorium badawcze, w którym prowadzimy eksperymenty rozwojowe skoncentrowane na właściwościach magnetycznych, stabilności temperaturowej i odporności na korozję.