Nanokristalinė medžiaga

Jūsų profesionalus nanokristalinių medžiagų gamintojas Kinijoje

„Sunbow Group“ specializuojasi naujo tipo amorfinių, nanokristalinių, silicio plieno lakštų ir kitų magnetinių medžiagų bei susijusių gaminių projektavimo, kūrimo ir gamybos srityje. Pagrindiniai įmonės produktai yra įvairių tipų amorfinės, nanokristalinės juostelės ir aukštos bei žemos įtampos srovės transformatorių šerdys, tikslios srovės transformatorių šerdys, bendrojo režimo induktorių šerdys, PFC induktorių šerdys, aukšto dažnio galios transformatorių šerdys ir susiję įrenginiai.

Individualūs sprendimai

Esame projektavimo vadovaujamo požiūrio priešakyje, tiekdami sudėtingus ir individualius sprendimus dėl magnetinių šerdžių ar komponentų gamybai. Nesvarbu, ar jūsų poreikis paprastas, ar sudėtingas, mes galime sukurti sprendimą jūsų tikslams pasiekti. Su vidaus ekspertais galime suprojektuoti, kurti ir išbandyti prototipus, kurie atitinka jūsų programos veikimo ir aplinkosaugos reikalavimus.

Pažangi įranga

Įmonė turi pažangią įrangą, tokią kaip didelės apimties vakuuminio lydymo krosnys, slėgio purškimo juostos, įvairios magnetinio atkaitinimo krosnys ir glaudus bendradarbiavimas su šalies mokslo tyrimų institucijomis ir universitetais, kurie užtikrina įmonės MTEP pajėgumus ir gaminių kokybę.

 

Užbaigti kvalifikaciją

Šiuo metu įmonė turi dvi gamybines bazes, su daugybe patentuotų technologijų ir yra išlaikiusi ISO9001, IATF16949 kokybės vadybos sistemos sertifikatus. Visi produktai praėjo ROHS, SGS ir kitus aplinkos apsaugos sertifikatus.

 

Platus pritaikymo spektras

Įmonė daugiausia aptarnauja naujų energetinių transporto priemonių, fotovoltinės energijos gamybos, vėjo energijos gamybos, išmaniųjų buitinių prietaisų, išmaniųjų skaitiklių, belaidžio įkrovimo ir įvairių maitinimo šaltinių, keitiklių, filtrų induktorių ir ekranavimo medžiagų sritis nacionalinėse strategiškai besivystančiose pramonės šakose.

 

Nanokristalinės medžiagos pristatymas
 

Nanokristalinė (NC) medžiaga yra polikristalinė medžiaga, kurios kristalito dydis yra tik keli nanometrai. Šios medžiagos užpildo atotrūkį tarp amorfinių medžiagų be ilgo nuotolio tvarkos ir įprastų stambiagrūdžių medžiagų. Apibrėžimai skiriasi, tačiau nanokristalinė medžiaga paprastai apibrėžiama kaip kristalito (grūdelių) dydis, mažesnis nei 100 nm. Grūdelių dydis nuo 100 iki 500 nm paprastai laikomi „itin smulkiais“ grūdeliais.

 

Mechaninės savybės

 

 

Nanokristalinės medžiagos pasižymi išskirtinėmis mechaninėmis savybėmis, palyginti su jų stambiagrūdžiais atmainomis. Kadangi nanokristalinių medžiagų grūdelių ribų tūrinė dalis gali siekti 30%, ši amorfinė grūdelių ribinė fazė turi didelę įtaką nanokristalinių medžiagų mechaninėms savybėms. Pavyzdžiui, įrodyta, kad nanokristalinių metalų elastingumo modulis sumažėja 30%, o nanokristalinių joninių medžiagų – daugiau nei 50%. Taip yra todėl, kad amorfinių grūdelių ribinės sritys yra mažiau tankios nei kristaliniai grūdeliai, todėl jų tūris vienam atomui yra didesnis, Ω \ Omega . Darant prielaidą, kad tarpatominis potencialas U ( Ω ) {\displaystyle U(\Omega )} grūdelių ribose yra toks pat, kaip ir birių grūdų, tamprumo modulis E ∝ ∂ 2 U / ∂ Ω 2 {\displaystyle E\ propto \partial ^ U/\partial \Omega ^ }, grūdų ribose bus mažesni nei biriuose grūduose. Taigi, remiantis mišinių taisykle, nanokristalinė medžiaga turės mažesnį elastingumo modulį nei jos tūrinė kristalinė forma.

 

Charakteristikos

Didelis pralaidumas:Induktyvumo didinimas ir apvijų apsisukimų mažinimas.

Didelio prisotinimo indukcija:Komponento dydžio sumažinimas.

Aukštas dažnis:Tinka naudoti dažnių diapazone nuo 50hz iki 100khz.

Aukšta curie temperatūra:Aukštesnė darbo temperatūra, nuolatinis darbas iki 120 laipsnių.

maža prievarta:Padidina efektyvumą ir sumažina histerezės nuostolius.

mažas šerdies nuostolis:Sumažina suvartojamos energijos kiekį ir sumažina temperatūros kilimą.

Maža magnetostrikcija:Mažas garsinis triukšmas, palyginti su tradicinėmis magnetinėmis medžiagomis.

Puikus terminis stabilumas:Itin maži nuokrypiai nuo -20 laipsnio iki 120 laipsnių .

žema kaina:Geras pasirinkimas pakeisti tradicines medžiagas, tokias kaip permalloy.

 

Iron-based Amorphous Alloy Ribbon

 

Kodėl verta naudoti nanokristalinę medžiagą

Nanokristalinės kietosios medžiagos yra polikristalai, kurių kristalų dydis yra keli (paprastai nuo 1 iki 10) nanometrų, todėl 50 % ar daugiau kietosios medžiagos sudaro nenuoseklios sąsajos tarp skirtingos kristalografinės orientacijos kristalų. Medžiagos, daugiausia sudarytos iš vidinių sąsajų, yra atskira kietosios medžiagos būsena, nes yra žinoma, kad sąsajų šerdyje susidarę atominiai išsidėstymai yra minimalios energijos išdėstymai gretimų kristalų gardelių potencialų lauke. Dėl ribinių sąlygų, kurias gretimos kristalų gardelės nustato atomams sąsajų šerdyje, sąsajos šerdyje susidaro atominės struktūros, kurių negalima formuoti kitur (pvz., stikluose ar tobuluose kristaluose). Nanokristalinės medžiagos atrodo įdomios dėl šių keturių priežasčių:
●Nanokristalinės medžiagos pasižymi atominėmis struktūromis, kurios skiriasi nuo dviejų žinomų kietojo kūno struktūrų: kristalinės ir stiklinės.
●Nanokristalinių medžiagų savybės skiriasi (kai kuriais atvejais keliomis eilėmis) nuo tos pačios cheminės sudėties stiklų ir (arba) kristalų.
●Atrodo, kad nanokristalinės medžiagos leidžia legiruoti įprastu būdu netirpius komponentus.
●Jei sutvirtinami maži (1–10 nm skersmens) stikliniai lašeliai (vietoj mažų kristalų), gaunami naujo tipo stiklai, vadinami nanostiklais. Atrodo, kad tokie stiklai struktūriškai skiriasi nuo greito kietėjimo sukuriamų stiklų.

 

 
Nanokristalinės medžiagos privalumai

 

Nanokristalinė yra minkšta magnetinė medžiaga, sudaryta iš 82% geležies, kuri buvo pavadinta magnetinių medžiagų ateitimi galios elektronikoje. Didesnis pralaidumas reiškia mažesnius transformatorių nuostolius, o tai gali labai sumažinti jų dydį ir svorį.

Mažesni nuostoliai, mažesnis dydis ir mažesnis svoris
Nanokristalinės šerdies nuostoliai gali būti iki dviejų trečdalių mažesni nei lygiavertės Nickel Supermalloy šerdies ir iki 80% mažesni nei toroidinės geometrijos. Transformatorius (arba induktorius) išsklaido mažiau galios, todėl galima sumažinti aušinimo komponentų dydį.

Lengva perjungti iš kitų medžiagų
Nanokristalinis gali būti suformuotas į bet kokią formą, todėl gali pakeisti esamas šerdis, pagamintas iš kitų medžiagų, tokių kaip Supermalloy arba feritas.

Nanokristalinis prieš Supermalloy
Nanokristalinė medžiaga yra tinkamesnė nei Supermalloy tokioms reikmėms kaip aukšto dažnio / plačiajuosčio ryšio transformatoriai, plačiajuosčio ryšio srovės jutikliai, aukšto dažnio filtrų droseliai ir impulsiniai transformatoriai, nes nanokristalinis siūlo:
●Didelis pralaidumas plačiame dažnių diapazone
● Didelis prisotinimo srauto tankis
●Maži nuostoliai

Minkštos magnetinės šerdys
Galime tiekti juostele apvyniotas minkštas magnetines šerdis iš įvairių medžiagų, įskaitant į grūdėtą silicio plieną, 50 % ir 80 % nikelio lydinius, amorfines medžiagas, kobalto lydinius ir nanokristalinius. Galimi šerdys iki 1,8 m x 1,8 m / 1800 kg ir juostos plotis iki 0,6 m.

Padidintas elektros laidumas
Nanokristalinės medžiagos žymiai pagerino elektros laidumą, palyginti su jų masinėmis medžiagomis. Mažesnis šių medžiagų grūdelių dydis palengvina elektronų pernešimą, sumažina varžą ir pagerina bendrą įrenginio veikimą.

Patobulintos magnetinės savybės
Nanokristaliniai metalai pasižymi patobulintomis magnetinėmis savybėmis, todėl jie puikiai tinka naudoti magnetiniuose jutikliuose, transformatoriuose ir induktoriuose. Puikios nanokristalinių medžiagų magnetinės charakteristikos atvėrė kelius efektyvesniems ir kompaktiškesniems elektroniniams prietaisams.

Padidintas mechaninis stiprumas
Nepaisant mažesnio grūdelių dydžio, nanokristalinės medžiagos gali turėti išskirtinį mechaninį stiprumą. Dėl to jie patrauklūs tais atvejais, kai tiek stiprumas, tiek miniatiūrizavimas yra esminiai veiksniai, pavyzdžiui, mikroelektromechaninės sistemos (MEMS) ir nanoelektromechaninės sistemos (NEMS).

Patobulintas energijos saugojimas
Nanokristalinės medžiagos parodė daug žadantį energijos kaupimo potencialą, ypač baterijose ir superkondensatoriuose. Didelis jų paviršiaus plotas ir sutrumpinti joninio transporto keliai leidžia greičiau įkrauti ir padidinti energijos tankį, o tai patenkina didėjančią nešiojamųjų ir tvarių energijos sprendimų paklausą.

 

Sveikatos priežiūros nanokristalinių medžiagų privalumai

 

Tikslus vaistų pristatymas

Nanokristalai gali būti pakrauti terapiniais preparatais ir nukreipti tiesiai į sergančias ląsteles ar audinius. Šis tikslumas padeda sumažinti šalutinį poveikį ir padidina gydymo veiksmingumą.

01

Patobulintas diagnostikos tikslumas

Nanodalelės gali veikti kaip kontrastinės medžiagos, patobulindamos vaizdavimo metodus, tokius kaip MRT, KT skenavimas ir rentgeno spinduliai. Tai leidžia geriau vizualizuoti vidines struktūras ir anksti nustatyti ligas.

02

Patobulintas antimikrobinis gydymas

Nanokristalinės medžiagos gali būti funkcionalios, kad antimikrobinės medžiagos būtų tiekiamos tiesiai į bakterijas ar virusus, o tai yra veiksmingesnis būdas kovoti su infekcijomis.

03

Audinių regeneracijos skatinimas

Nanomedžiagos yra audinių augimo pagrindas ir gali būti naudojamos pažeistų audinių regeneracijai skatinti, padedant žaizdoms gydyti ir audinių taisymui.

04

Personalizuota medicina

Labai pritaikomas nanokristalinių medžiagų pobūdis leidžia pritaikyti gydymą pagal individualius paciento poreikius, pagerinti gydymo rezultatus ir pacientų pasitenkinimą.

05

 

 
Pagrindiniai nanokristalinių medžiagų pritaikymai sveikatos priežiūros srityje

 

Galimos nanokristalinių medžiagų panaudojimo galimybės sveikatos priežiūros srityje yra didžiulės. Štai keletas pagrindinių sričių, kuriose šios medžiagos daro didelę pažangą:

1

Vaistų tiekimo sistemos:Nanodalelės naudojamos vaistams įkapsuliuoti ir nukreipti į konkrečias vietas, didinant jų veiksmingumą ir sumažinant šalutinį poveikį.

2

Vėžio gydymas:Nanodalelės gali nešti chemoterapinius vaistus tiesiai į naviko ląsteles, sumažindamos žalą sveikiems audiniams ir pagerindamos gydymo veiksmingumą.

3

Biosensoriai:Nanokristalai, įtraukti į biojutiklius, leidžia greitai ir jautriai aptikti biomarkerius, padedant diagnozuoti ir stebėti ligas.

4

Regeneracinė medicina:Nanomedžiagos naudojamos audinių inžinerijoje kuriant pastolius, skatinančius ląstelių augimą ir audinių regeneraciją.

5

Antimikrobinės dangos:Nanodalelės gali būti įtrauktos į dangas, kad būtų išvengta infekcijų medicinos prietaisuose ir implantuose.

 

 

Nanokristalinės medžiagos apdorojimas

Nanokristalinių žaliavų folijos, miltelių ir vielų pavidalo sintezė yra gana nesudėtinga, tačiau nanokristalinės žaliavos linkusios tapti šiurkštos, kai jos ilgą laiką veikiamos aukštoje temperatūroje, todėl norint integruoti šias žaliavas į birius, reikia žemos temperatūros. . Reikia greito tankinimo technikos. komponentas. Įvairūs metodai, tokie kaip kibirkštinio plazmos sukepinimas ir ultragarso priedų gamyba, šiuo atžvilgiu yra perspektyvūs, tačiau masinių nanokristalinių komponentų sintezė komerciniu mastu išlieka neįgyvendinama.

Nanocrystalline Ribbon 1K107

 

Koks skirtumas tarp nanokristalinio ir polikristalinio
productcate-398-260
 

Nanokristalinis

Nanokristalinės medžiagos yra tos, kuriose yra kristalų grūdelių, kurių matmenys yra nanometrų skalėje. Šios medžiagos dažniausiai užpildo tarpą tarp amorfinių medžiagų, todėl šie kristalų grūdeliai yra išdėstyti be ilgo nuotolio tvarkos. Todėl nanokristalinės medžiagos yra įprastos stambiagrūdės medžiagos. Paprastai nanokristalinių medžiagų apibrėžimai yra šiek tiek skirtingi. Tačiau medžiaga, kurioje yra kristalų grūdelių, kurių matmenys mažesni nei 100 nm, paprastai laikomos nanokristalinėmis medžiagomis. Be to, kristalų grūdeliai, kurių matmenys yra nuo 100 iki 500 nm, vadinami „itin smulkiais“ grūdeliais. Nanokristalines medžiagas galime sutrumpinti kaip NC.
Rentgeno spindulių difrakcija yra pagrindinis metodas, kurį naudojame matuojant NC medžiagos kristalų grūdelių dydį. Medžiagos su labai mažais kristalų grūdeliais pasižymi išplėstomis difrakcijos smailėmis. Šios plačios smailės gali būti naudojamos grūdelių dydžiui nustatyti naudojant Scherrer lygtį ir Williamson-Hall diagramą. Arba galime naudoti sudėtingesnius metodus, tokius kaip Warren-Averbach metodas arba kompiuterinis difrakcijos modelio modeliavimas.
Kalbant apie NC medžiagos sintezę, yra keletas būdų. Šie metodai yra pagrįsti materijos faze. Pavyzdžiui, yra keletas NC gamybos metodų, tokių kaip kietojo kūno apdorojimas, skysčių apdorojimas, apdorojimas garų fazėje ir tirpalo apdorojimas.

productcate-397-261
 

Polikristalinis

Polikristalinės medžiagos yra tos, kuriose yra kristalų grūdelių, kurių matmenys viršija nanometrų skalę. Šios medžiagos daugiausia susidaro aušinant. Polikristalinėse medžiagose esantys kristalų grūdeliai vadinami „kristalitais“. Šių kristalitų orientacija medžiagoje paprastai yra atsitiktinė, be jokios konkrečios krypties, atsitiktinės tekstūros ir pan. Polikristalines medžiagas galime sutrumpinti kaip PC.
Dauguma mums žinomų organinių kietųjų medžiagų yra polikristalinės medžiagos. Kai kurie įprasti pavyzdžiai yra keramika, uoliena, ledas ir kt. PC medžiagos kristalizacijos laipsnis yra svarbus nustatant šių medžiagų savybes. Pavyzdžiui, siera gali būti įvairių alotropinių formų, kur šie alotropai turi skirtingas savybes pagal kristališkumo laipsnį.
Kristalito dydį galima išmatuoti naudojant rentgeno spindulių difrakcijos metodą. Grūdelių dydis taip pat gali būti nustatomas naudojant kitus metodus, tokius kaip perdavimo elektronų mikroskopija. Kartais medžiagose yra didelis vienas kristalitas, kurį galima lengvai apdoroti.

productcate-399-246
 

Skirtumas

Mums žinomas medžiagas galima suskirstyti į skirtingas klases, atsižvelgiant į dalelių dydį arba žiūrint į kristalų grūdelius. Nanokristalinė medžiaga ir polikristalinė medžiaga yra tokios dvi klasės. Medžiagos, kurių sudėtyje yra kristalų, kurių matmenys mažesni nei 100 nm, paprastai laikomos nanokristalinėmis medžiagomis, o medžiagos, kuriose yra kristalų grūdelių, kurių matmenys yra didesni nei 100 nm, paprastai laikomos polikristalinėmis medžiagomis. Todėl pagrindinis skirtumas tarp nanokristalinių ir polikristalinių yra tas, kad nanokristalinės medžiagos yra pagamintos iš nanometrų mastelio dalelių, o polikristalinės medžiagos yra pagamintos iš didelių dalelių.

 

 
Mūsų sertifikatai

 

Visi produktai praėjo ROHS, SGS ir kitus aplinkos apsaugos sertifikatus.

 

productcate-749-300productcate-749-300

 

 
Mūsų testavimo įranga

 

productcate-666-357productcate-665-357

 

 
Dažna nanokristalinės medžiagos problema

 

K: Kokios yra nanokristalinių medžiagų savybės?

A: Nanokristalinėms medžiagoms būdingas didesnis stiprumas/kietumas, didesnis difuziškumas, geresnis lankstumas/kietumas, mažesnis tankis, mažesnis tamprumo modulis, didesnė elektrinė varža, padidėjusi savitoji šiluma, didesnis šiluminio plėtimosi koeficientas, mažesnis šilumos laidumas ir geresnės minkštos magnetinės savybės, palyginti su įprastų stambiagrūdžių medžiagų.

K: Kokia yra nanokristalinės medžiagos struktūra?

A: Nanokristalinės medžiagos yra vienfaziai arba daugiafaziai polikristalai, kurių kristalitų dydžiai yra keli nm (paprastai 5–20 nm), todėl apie 30 tūrio % medžiagos sudaro grūdelių arba tarpfazių ribos. Dėl didelio grūdėtumo ribų ir (arba) plataus tarpatominių atstumų pasiskirstymo grūdelių ribose nanokristalinių medžiagų savybės skiriasi nuo tos pačios cheminės sudėties kristalinių ir amorfinių medžiagų. Atrodo, kad nanokristalinės medžiagos leidžia legiruoti įprastu būdu netirpius komponentus.

K: Kodėl nanokristalinės medžiagos yra stipresnės?

A: Takumo riba padidėja dėl padidėjusios grūdų ribos dalies, kuri trukdo judėti išnirimams. Taigi buvo įrodyta, kad nanokristalinių metalų stiprumas padidėja tiek, kiek grūdelių dydis sumažėja iki apatinių nanoskalės ribų.

K: Kokios yra nanokristalinės medžiagos?

A: Fotovoltinės elektrinės su energijos kaupimo sistemomis. Saulės energija paremtos hibridinės energijos sistemos su padidintu bendru efektyvumu. Hibridinės energijos sistemos ir energijos kaupimo technologijos. Fazių keitimo medžiagos šilumos valdymui. Organiniai dažikliai, kvantiniai taškai kaip jautrintojai. Kietojo kūno dažais jautrinti saulės elementai.

K: Kokios yra nanokristalinės šerdies savybės?

A: Nanokristalinės šerdies kristalinė atominė struktūra sukuria puikias magnetines savybes, įskaitant didelį prisotinimą ir labai didelį pralaidumą plačiame dažnių diapazone. Nanokristaliniai lydiniai taip pat pasižymi mažu kintamosios srovės nuostoliu ir dideliu efektyvumu net esant aukštai temperatūrai.

Kl .: koks yra nanokristalinės šerdies storis?

A: Panašiai kaip ir amorfiniai lydiniai, šios medžiagos gaminamos greito gesinimo procese, vėliau termiškai apdorojant, kad medžiagos viduje susidarytų nanokristaliniai grūdeliai. Dėl gamybos proceso medžiaga gaunama kaip plona juostelė, kurios storis mažesnis nei 20 µm ir įvairaus pločio.

K: Kuo skiriasi amorfinės ir nanokristalinės šerdys?

A: Gamybos proceso pabaigoje amorfinės šerdys išlieka su metalinio stiklo struktūra, o nanokristalinės šerdys įgauna rafinuotą nanometrinių magnetinių grūdelių, išsibarsčiusių amorfinėje metalinėje matricoje, struktūrą.

K: Kuo skiriasi nanokristalinis ir polikristalinis?

A: Yra daug skirtumų tarp nanokristalinių ir polikristalinių medžiagų. Nanokristalinėse medžiagose grūdeliai yra nanodydžio, tai yra nuo kelių nanometrų iki maždaug 100 nanometrų. Tai nėra tikslus šių skaičių skirtumas. Polikristalinėje medžiagoje granulės dydis neturi ribų.

K: Kas yra nanokristalinė technologija?

A: Nanokristalai yra koloidinės tiekimo sistemos be nešiklio, o tai reiškia, kad jie yra beveik 100% vaisto. Narkotikai, tiekiami per nanokristalus, gali pagerinti geriamąjį vandenyje netirpių vaistų biologinį prieinamumą, sumažinti dozę, padidinti tirpimo greitį ir padidinti dalelių stabilumą.

K: Kas yra nanokristalinė fazė?

A: Nanokristalinės medžiagos (NCM) yra vienfaziai arba daugiafaziai polikristalai, kurių kristalų dydis yra keli (paprastai 1–10) nanometrų, todėl apie 50 tūrio. % medžiagos sudaro grūdelių arba tarpfazių ribos.

K: Koks yra nanokristalinių medžiagų grūdelių dydis?

A: Nanokristalinės (NC) medžiagos, apibrėžiamos kaip polikristalai, kurių grūdelių dydis paprastai yra mažesnis arba lygus 100 nm, pastaraisiais metais buvo intensyviai tiriamos 1, 2. Dėl labai mažo grūdelių dydžio, didelis tūris dalis atomų yra grūdų ribose.

K: Kokiuose gaminiuose naudojamos sidabro nanodalelės?

A: Sidabro nanodalelės yra plačiausiai naudojamos sterilizuojančios nanomedžiagos vartojimo ir medicinos gaminiuose, pavyzdžiui, tekstilės gaminiuose, maisto laikymo maišeliuose, šaldytuvų paviršiuose ir asmens priežiūros priemonėse.

K: Kas yra nanokristaliniai metalai?

A: Nanokristaliniai metalai gali būti pagaminti greitai kietėjant iš skysčio, naudojant tokį procesą kaip verpimas iš lydalo. Tai dažnai gamina amorfinį metalą, kuris gali būti paverstas nanokristaliniu metalu atkaitinant aukštesnę nei kristalizacijos temperatūrą.

K: Kas yra metaliniai nanokristalai?

A: Magnetikoje „minkšta“ apibūdina magnetinę medžiagą, turinčią mažą koercyvumą, ty lydinį, sukurtą kristalizuojant Fe pagrindu pagamintą amorfinį minkštą magnetinį lydinį. Šioje medžiagoje nanokristalų grūdeliai gana tolygiai pasiskirstę per amorfinę (arba nekristalizuotą) fazę. Ši medžiaga yra feromagnetinė kambario temperatūroje ir kartu su nanokristalais realizuoja mažą soties magnetostrikcijos konstantą, todėl ji yra labai magnetiškai minkšta medžiaga. Dėl puikių savybių, palyginti su įprastomis magnetinėmis medžiagomis, ši medžiaga pirmiausia buvo naudojama galios elektronikos droselio ritėse ir transformatoriuose. Šios puikios charakteristikos leidžia žymiai sumažinti su juo pagamintų komponentų dydį.

K: Kuo skiriasi nanokristalai?

A: Nanokristalinės minkštos magnetinės šerdys gaminamos liejant išlydytą metalą į ploną kietą juostelę ir greitai jį atvėsinant. Tada naudojamas labai kontroliuojamas atkaitinimo procesas, kad būtų sukurta vienoda ir labai smulki nanokristalinė mikrostruktūra, kurios grūdelių dydis yra ~ 10 nm. Šis procesas sukuria didelio našumo EMI sprendimą, tačiau kartu suvyniotos plonos metalinės juostelės lengvai pažeidžiamos dėl smūgio ar vibracijos.

K: Kokie yra idealūs nanokristalų pritaikymai?

A: Idealus nanokristalinių feromagnetų pritaikymas apima didelės srovės išvesties keitiklius. Esant didelėms srovėms, apvijos skersmuo tampa storesnis, o tai riboja apsisukimų skaičių, o didelės induktyvumo negalima gauti, todėl žemo dažnio pusėje nepakankamas slopinimas. Nanokristalinės medžiagos yra daug geresnis pasirinkimas šioms reikmėms. Tačiau kadangi nanokristalinės medžiagos gerai praleidžia magnetinį srautą, tikėtina, kad dėl bendrojo režimo srovės bus prisotintas. Tokiais atvejais bus veiksminga ritė, kurioje naudojama ferito medžiaga, tokia kaip 5HT arba 7HT, kurios magnetinis pralaidumas nėra labai didelis ir kurio magnetinio srauto tankis yra gana didelis. Kiti pritaikymai, kurie idealiai tinka nanokristalinėms medžiagoms, yra šie: EMI filtrai / bendrojo režimo droseliai ir srovės jutikliai / magnetiniai jutikliai.

K: Kokios yra nanokristalinės medžiagos?

A: Fotovoltinės elektrinės su energijos kaupimo sistemomis. Saulės energija paremtos hibridinės energijos sistemos su padidintu bendru efektyvumu. Hibridinės energijos sistemos ir energijos kaupimo technologijos. Fazių keitimo medžiagos šilumos valdymui.

K: Kokie nanodalelių naudojimo būdai dažniausiai naudojami?

A: Nanodalelės dabar naudojamos gaminant įbrėžimams atsparius akinius, įtrūkimams atsparius dažus, sienų dangas nuo grafiti, skaidrias apsaugos nuo saulės priemones, dėmes atstumiančius audinius, savaime išsivalančius langus ir keramines saulės elementų dangas.

K: Kuo skiriasi nanokristalinis ir polikristalinis?

A: Yra daug skirtumų tarp nanokristalinių ir polikristalinių medžiagų. Nanokristalinėse medžiagose grūdeliai yra nanodydžio, tai yra nuo kelių nanometrų iki maždaug 100 nanometrų. Tai nėra tikslus šių skaičių skirtumas. Polikristalinėje medžiagoje granulės dydis neturi ribų.

K: Kas yra nanokristalinės magnetinės medžiagos?

A: Nanokristalinė yra minkšta magnetinė medžiaga, sudaryta iš 82% geležies, kuri buvo pavadinta magnetinių medžiagų ateitimi galios elektronikoje. Didesnis pralaidumas reiškia mažesnius transformatorių nuostolius, o tai gali labai sumažinti jų dydį ir svorį.

Esame profesionalūs nanokristalinių medžiagų gamintojai ir tiekėjai Kinijoje, specializuojamės teikti aukštos kokybės pritaikytas paslaugas. Nuoširdžiai kviečiame čia iš mūsų gamyklos nusipirkti Kinijoje pagamintos nanokristalinės medžiagos.

(0/10)

clearall