Nanokristallijn materiaal

Uw professionele fabrikant van nanokristallijne materialen in China

Sunbow Group is gespecialiseerd in het ontwerp, de ontwikkeling en productie van nieuwe typen amorfe, nanokristallijne, siliciumstaalplaten en andere magnetische materialen en aanverwante producten. De belangrijkste producten van het bedrijf omvatten verschillende soorten amorfe, nanokristallijne linten en hoog- en laagspanningsstroomtransformatorkernen, precisiestroomtransformatorkernen, common-mode inductorkernen, PFC-inductorkernen, hoogfrequente stroomtransformatorkernen en aanverwante apparaten.

Aangepaste oplossingen

We lopen voorop in een ontwerpgerichte aanpak voor het leveren van uitdagende en op maat gemaakte oplossingen voor magnetische kernen of componenten voor productie. Of uw behoefte nu eenvoudig of complex is, wij kunnen een oplossing ontwikkelen om uw doelen te bereiken. Met experts in huis kunnen we prototypes ontwerpen, ontwikkelen en testen die voldoen aan de prestatie- en milieueisen van uw toepassing.

Geavanceerde apparatuur

Het bedrijf beschikt over geavanceerde apparatuur zoals grootschalige vacuümsmeltovens, drukspuitbanden, verschillende magnetische gloeiovens en nauwe samenwerking met binnenlandse wetenschappelijke onderzoeksinstellingen en universiteiten, wat de R & D-capaciteiten en de productkwaliteit van het bedrijf garandeert.

 

Volledige kwalificaties

Op dit moment heeft het bedrijf twee productiebases, met een aantal gepatenteerde technologieën, en is het ISO9001, IATF16949-certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem geslaagd. Alle producten zijn geslaagd voor ROHS, SGS en andere milieubeschermingscertificeringen.

 

Breed scala aan toepassingen

Het bedrijf bedient voornamelijk de gebieden van nieuwe energievoertuigen, fotovoltaïsche energieopwekking, windenergieopwekking, slimme huishoudelijke apparaten, slimme meters, draadloos opladen en diverse voedingen, omvormers, filterinductoren en afschermingsmaterialen in de nationale strategische opkomende industrieën.

 

Introductie van nanokristallijn materiaal
 

Een nanokristallijn (NC) materiaal is een polykristallijn materiaal met een kristallietgrootte van slechts enkele nanometers. Deze materialen vullen de kloof tussen amorfe materialen zonder enige orde op lange termijn en conventionele grofkorrelige materialen. De definities variëren, maar nanokristallijn materiaal wordt gewoonlijk gedefinieerd als een kristalliet(korrel)grootte kleiner dan 100 nm. Korrelgroottes van 100 tot 500 nm worden doorgaans als "ultrafijne" korrels beschouwd.

 

Mechanische eigenschappen

 

 

Nanokristallijne materialen vertonen uitzonderlijke mechanische eigenschappen in vergelijking met hun grofkorrelige varianten. Omdat de volumefractie van korrelgrenzen in nanokristallijne materialen wel 30% kan zijn, worden de mechanische eigenschappen van nanokristallijne materialen aanzienlijk beïnvloed door deze amorfe korrelgrensfase. Er is bijvoorbeeld aangetoond dat de elastische modulus met 30% afneemt voor nanokristallijne metalen en met meer dan 50% voor nanokristallijne ionische materialen. Dit komt omdat de amorfe korrelgrensgebieden minder dicht zijn dan de kristallijne korrels, en dus een groter volume per atoom hebben, Ω \Omega . Ervan uitgaande dat het interatomaire potentieel, binnen de korrelgrenzen hetzelfde is als in de bulkkorrels, is de elastische modulus, E ∝ ∂ 2 U / ∂ Ω 2 {\displaystyle E\ propto \partial ^ U/\partial \Omega ^ }, zal kleiner zijn in de korrelgrensgebieden dan in de bulkkorrels. Via de regel van mengsels zal een nanokristallijn materiaal dus een lagere elasticiteitsmodulus hebben dan zijn bulkkristallijne vorm.

 

Kenmerken

Hoge permeabiliteit:Het verhogen van de inductie en het verminderen van kronkelende windingen.

Hoge verzadigingsinductie:Minimaliseren van de grootte van de component.

Hoge frequentie:Geschikt voor gebruik in het frequentiebereik van 50 Hz tot 100 kHz.

Hoge curietemperatuur:Hogere werktemperatuur, continu werken tot 120 graden.

lage coërciviteit:Verhoging van de efficiëntie en vermindering van hysteresisverlies.

laag kernverlies:Vermindering van het energieverbruik en minimalisering van de temperatuurstijging.

lage magnetostrictie:Laag hoorbaar geluid vergeleken met traditionele magnetische materialen.

Uitstekende thermische stabiliteit:Extreem kleine afwijkingen van -20 graden tot 120 graden.

goedkoop:Goede keuze om traditionele materialen zoals permalloy te vervangen.

 

Iron-based Amorphous Alloy Ribbon

 

Waarom nanokristallijn materiaal gebruiken

Nanokristallijne vaste stoffen zijn polykristallen waarvan de kristalgrootte enkele (doorgaans 1 tot 10) nanometer bedraagt, zodat 50% of meer van de vaste stof bestaat uit onsamenhangende grensvlakken tussen kristallen met verschillende kristallografische oriëntaties. Materialen die voornamelijk uit interne grensvlakken bestaan, vertegenwoordigen een afzonderlijke toestand van vaste materie, omdat bekend is dat de atomaire rangschikkingen gevormd in de kernen van grensvlakken rangschikkingen zijn met minimale energie in het potentiële veld van de aangrenzende kristalroosters. De randvoorwaarden die door de aangrenzende kristalroosters aan de atomen in de grensvlakkernen worden opgelegd, resulteren in atomaire structuren in de grensvlakkernen die elders niet kunnen worden gevormd (bijvoorbeeld in glazen of perfecte kristallen). Nanokristallijne materialen lijken om de volgende vier redenen interessant:
●Nanokristallijne materialen vertonen atomaire structuren die verschillen van de twee bekende vaste-stofstructuren: de kristallijne en de glasachtige toestand.
●De eigenschappen van nanokristallijne materialen verschillen (in sommige gevallen met verschillende ordes van grootte) van die van glazen en/of kristallen met dezelfde chemische samenstelling.
●Nanokristallijne materialen lijken het legeren van conventioneel onoplosbare componenten mogelijk te maken.
●Als kleine glasachtige druppeltjes (met een diameter van 1 tot 10 nm) worden geconsolideerd (in plaats van kleine kristallen), wordt een nieuw type bril verkregen, nanoglazen genaamd. Dergelijke glazen lijken structureel te verschillen van glazen die ontstaan ​​door snelle stolling.

 

 
Voordelen van nanokristallijn materiaal

 

Nanokristallijn is een zacht magnetisch materiaal dat voor 82% uit ijzer bestaat en dat wel de toekomst van magnetische materialen in de vermogenselektronica wordt genoemd. Een hogere permeabiliteit betekent transformatoren met lagere verliezen, wat zich kan vertalen in grote reducties in omvang en gewicht.

Lagere verliezen, kleiner formaat en lager gewicht
De verliezen van een nanokristallijne kern kunnen tot tweederde minder zijn dan die van een gelijkwaardige nikkel-supermalloy-kern en tot 80% minder dan bij torusgeometrieën. Er wordt minder vermogen gedissipeerd door de transformator (of inductor), waardoor de afmetingen van de koelcomponenten kunnen worden verkleind.

Gemakkelijk over te schakelen van andere materialen
Nanokristallijn kan in elke vorm worden gevormd en biedt daarom een ​​drop-in vervanging voor bestaande kernen vervaardigd uit andere materialen, zoals Supermalloy of ferriet.

Nanokristallijn versus Supermalloy
Nanokristallijn materiaal is geschikter dan Supermalloy in toepassingen zoals hoogfrequente/breedbandtransformatoren, breedbandstroomsensoren, hoogfrequente filtersmoorspoelen en pulstransformatoren, omdat nanokristallijn biedt:
●Hoge permeabiliteit over een breed frequentiebereik
●Hoge verzadigingsfluxdichtheid
●Lage verliezen

Zachte magnetische kernen
We kunnen bandgewonden zachte magnetische kernen leveren uit een reeks materialen, waaronder korrelgeoriënteerd siliciumstaal, 50% en 80% nikkellegeringen, amorf materiaal, kobaltlegeringen en nanokristallijn. Kernen tot 1,8 mx 1,8 m / 1800 kg en stripbreedtes tot 0,6 m zijn mogelijk.

Verbeterde elektrische geleidbaarheid
Nanokristallijne materialen hebben opmerkelijke verbeteringen in elektrische geleidbaarheid laten zien in vergelijking met hun bulk-tegenhangers. De kleinere korrelgrootte van deze materialen vergemakkelijkt het elektronentransport, vermindert de weerstand en verbetert de algehele prestaties van het apparaat.

Verbeterde magnetische eigenschappen
Nanokristallijne metalen vertonen verbeterde magnetische eigenschappen, waardoor ze zeer geschikt zijn voor toepassingen in magnetische sensoren, transformatoren en inductoren. De superieure magnetische eigenschappen van nanokristallijne materialen hebben wegen geopend voor efficiëntere en compactere elektronische apparaten.

Verbeterde mechanische sterkte
Ondanks hun kleinere korrelgrootte kunnen nanokristallijne materialen een uitzonderlijke mechanische sterkte bezitten. Dit maakt ze aantrekkelijk voor toepassingen waarbij zowel sterkte als miniaturisatie cruciale factoren zijn, zoals micro-elektromechanische systemen (MEMS) en nano-elektromechanische systemen (NEMS).

Verbeterde energieopslag
Nanokristallijne materialen hebben een veelbelovend potentieel laten zien voor toepassingen op het gebied van energieopslag, vooral in batterijen en supercondensatoren. Hun grote oppervlakte en kortere trajecten voor ionentransport maken sneller opladen en een hogere energiedichtheid mogelijk, waarmee wordt voldaan aan de toenemende vraag naar draagbare en duurzame energieoplossingen.

 

Voordelen van nanokristallijne materialen voor de gezondheidszorg

 

Nauwkeurige medicijnafgifte

Nanokristallen kunnen worden geladen met therapeutische middelen en rechtstreeks op zieke cellen of weefsels worden gericht. Deze precisie helpt bijwerkingen te verminderen en verbetert de effectiviteit van behandelingen.

01

Verbeterde diagnostische nauwkeurigheid

Nanodeeltjes kunnen fungeren als contrastmiddelen en beeldvormende technieken zoals MRI, CT-scans en röntgenfoto's verbeteren. Dit maakt een betere visualisatie van interne structuren en vroege detectie van ziekten mogelijk.

02

Verbeterde antimicrobiële therapieën

Nanokristallijne materialen kunnen worden gefunctionaliseerd om antimicrobiële middelen rechtstreeks aan bacteriën of virussen af ​​te geven, wat een efficiëntere aanpak biedt om infecties te bestrijden.

03

Bevordering van weefselregeneratie

Nanomaterialen bieden een basis voor weefselgroei en kunnen worden gebruikt om de regeneratie van beschadigd weefsel te stimuleren, wat helpt bij wondgenezing en weefselherstel.

04

Gepersonaliseerde geneeskunde

De zeer aanpasbare aard van nanokristallijne materialen maakt het mogelijk behandelingen af ​​te stemmen op de individuele behoeften van de patiënt, waardoor de behandelingsresultaten en de patiënttevredenheid worden verbeterd.

05

 

 
Belangrijkste toepassingen van nanokristallijne materialen in de gezondheidszorg

 

De potentiële toepassingen van nanokristallijne materialen in de gezondheidszorg zijn enorm. Hier zijn enkele belangrijke gebieden waarop deze materialen aanzienlijke vooruitgang boeken:

1

Systemen voor medicijnafgifte:Nanodeeltjes worden gebruikt om medicijnen in te kapselen en op specifieke plaatsen te richten, waardoor hun werkzaamheid wordt vergroot en bijwerkingen worden verminderd.

2

Kankerbehandeling:Nanodeeltjes kunnen chemotherapiemedicijnen rechtstreeks naar tumorcellen transporteren, waardoor schade aan gezonde weefsels wordt geminimaliseerd en de effectiviteit van de behandeling wordt verbeterd.

3

Biosensoren:Nanokristallen die in biosensoren zijn ingebouwd, maken een snelle en gevoelige detectie van biomarkers mogelijk, wat helpt bij de diagnose en monitoring van ziekten.

4

Regeneratieve geneeskunde:Nanomaterialen worden gebruikt bij weefselmanipulatie om steigers te creëren die celgroei en weefselregeneratie bevorderen.

5

Antimicrobiële coatings:Nanodeeltjes kunnen in coatings worden verwerkt om infecties in medische apparaten en implantaten te voorkomen.

 

 

Verwerking voor nanokristallijn materiaal

De synthese van nanokristallijne grondstoffen in de vorm van folies, poeders en draden is relatief eenvoudig, maar nanokristallijne grondstoffen hebben de neiging ruw te worden als ze gedurende langere tijd aan hoge temperaturen worden blootgesteld, dus lage temperaturen zijn nodig om deze grondstoffen in bulk te integreren. . Een snelle verdichtingstechniek is vereist. bestanddeel. Verschillende technieken zoals vonkplasmasinteren en ultrasone additieve productie zijn in dit opzicht veelbelovend, maar de synthese van nanokristallijne componenten in bulk op commerciële schaal blijft onhaalbaar.

Nanocrystalline Ribbon 1K107

 

Wat is het verschil tussen nanokristallijn en polykristallijn
productcate-398-260
 

Nanokristallijn

Nanokristallijne materialen zijn materialen die kristalkorrels bevatten met afmetingen op nanometerschaal. Deze materialen hebben de neiging de kloof tussen amorfe materialen op te vullen, dus deze kristalkorrels zijn gerangschikt zonder een langeafstandsvolgorde. Daarom zijn nanokristallijne materialen conventionele grofkorrelige materialen. Over het algemeen zijn er enigszins verschillende definities van nanokristallijne materialen. Een materiaal dat kristalkorrels met afmetingen kleiner dan 100 nm bevat, wordt echter doorgaans als nanokristallijne materialen beschouwd. Bovendien worden kristalkorrels met afmetingen tussen 100 en 500 nm "ultrafijne" korrels genoemd. We kunnen nanokristallijne materialen afkorten als NC.
Röntgendiffractie is de belangrijkste techniek die we gebruiken om de kristalkorrelgrootte van het NC-materiaal te meten. Materialen met zeer kleine kristalkorrels vertonen verbrede diffractiepieken. Deze brede pieken kunnen worden gebruikt om de korrelgrootte te bepalen met behulp van de Scherrer-vergelijking en de Williamson-Hall-grafiek. Of we kunnen meer geavanceerde methoden gebruiken, zoals de Warren-Averbach-methode of computermodellering van het diffractiepatroon.
Bij het overwegen van de synthese van NC-materiaal zijn er verschillende manieren. Deze technieken zijn gebaseerd op de fase van de materie. Er zijn bijvoorbeeld enkele technieken voor NC-productie, zoals verwerking in vaste toestand, vloeistofverwerking, dampfaseverwerking en oplossingsverwerking.

productcate-397-261
 

Polykristallijn

Polykristallijne materialen zijn materialen die kristalkorrels bevatten met afmetingen boven de nanometerschaal. Deze materialen vormen zich voornamelijk bij afkoeling. De kristalkorrels in polykristallijne materialen worden "kristallieten" genoemd. De oriëntatie van deze kristallieten in een materiaal is meestal willekeurig, zonder specifieke richting, willekeurige textuur, enz. We kunnen polykristallijne materialen afkorten als PC.
De meeste organische vaste stoffen die we kennen zijn polykristallijne materialen. Enkele veel voorkomende voorbeelden zijn keramiek, steen, ijs, enz. De mate van kristallisatie in PC-materiaal is belangrijk bij het bepalen van de eigenschappen van deze materialen. Zwavel kan bijvoorbeeld in verschillende allotrope vormen worden aangetroffen, waarbij deze allotropen verschillende eigenschappen hebben afhankelijk van de mate van kristalliniteit.
De grootte van een kristalliet kan worden gemeten met behulp van röntgendiffractietechniek. De korrelgrootte kan ook worden bepaald met behulp van andere methoden, zoals transmissie-elektronenmicroscopie. Soms bevatten materialen een grote enkele kristalliet die gemakkelijk kan worden gehanteerd.

productcate-399-246
 

Verschil

Materialen die we kennen kunnen worden onderverdeeld in verschillende klassen, afhankelijk van de deeltjesgrootte of door naar de kristalkorrels te kijken. Nanokristallijn materiaal en polykristallijn materiaal zijn zulke twee klassen. Materialen die kristalkorrels bevatten met afmetingen van minder dan 100 nm worden doorgaans beschouwd als nanokristallijne materialen, terwijl materialen die kristalkorrels bevatten met afmetingen van meer dan 100 nm doorgaans worden beschouwd als polykristallijne materialen. Daarom is het belangrijkste verschil tussen nanokristallijn en polykristallijn dat nanokristallijne materialen zijn gemaakt van deeltjes op nanometerschaal, terwijl polykristallijne materialen zijn gemaakt van grote deeltjes.

 

 
Onze certificaten

 

Alle producten zijn geslaagd voor ROHS, SGS en andere milieubeschermingscertificeringen.

 

productcate-749-300productcate-749-300

 

 
Onze testapparatuur

 

productcate-666-357productcate-665-357

 

 
Veelvoorkomend probleem van nanokristallijn materiaal

 

Vraag: Wat zijn de eigenschappen van nanokristallijne materialen?

A: Nanokristallijne materialen vertonen verhoogde sterkte/hardheid, verbeterde diffusiviteit, verbeterde ductiliteit/taaiheid, verminderde dichtheid, verminderde elasticiteitsmodulus, hogere elektrische weerstand, verhoogde soortelijke warmte, hogere thermische uitzettingscoëfficiënt, lagere thermische geleidbaarheid en superieure zachte magnetische eigenschappen in vergelijking met conventionele grofkorrelige materialen.

Vraag: Wat is de structuur van een nanokristallijn materiaal?

A: Nanokristallijne materialen zijn een- of meerfasige polykristallen met kristallietgroottes in het bereik van enkele nm (doorgaans 5-20 nm), zodat ongeveer 30 vol% van het materiaal bestaat uit korrel- of interfasegrenzen. Door de enorme hoeveelheid korrelgrenzen en/of de brede verdeling van interatomaire afstanden in de korrelgrenzen verschillen de eigenschappen van nanokristallijne materialen van die van kristallijne en amorfe materialen met dezelfde chemische samenstelling. Nanokristallijne materialen lijken het legeren van conventioneel onoplosbare componenten mogelijk te maken.

Vraag: Waarom zijn nanokristallijne materialen sterker?

A: De toename van de vloeigrens is het resultaat van een groter deel van de korrelgrens, wat de beweging van dislocaties belemmert. Daarom is aangetoond dat de sterkte van de nanokristallijne metalen met maar liefst een orde van grootte toeneemt naarmate de korrelgrootte afneemt tot de lagere grenzen van de nanoschaal.

Vraag: Wat zijn de toepassingen van nanokristallijne materialen?

A: Fotovoltaïsche installaties met energieopslagsystemen. Op zonne-energie gebaseerde hybride energiesystemen met een verrijkte algehele efficiëntie. Hybride energiesystemen en energieopslagtechnologieën. Faseveranderingsmaterialen voor thermisch beheer. Organische kleurstoffen, kwantumdot als sensibilisatoren. Solid-state kleurstof-gesensibiliseerde zonnecellen.

Vraag: Wat zijn de eigenschappen van een nanokristallijne kern?

A: De kristallijne atomaire structuur van een nanokristallijne kern creëert superieure magnetische eigenschappen, waaronder een hoge verzadiging en een zeer hoge permeabiliteit over een breed frequentiebereik. Nanokristallijne legeringen vertonen ook een laag AC-verlies en een hoog rendement, zelfs bij hoge temperaturen.

Vraag: Wat is de dikte van de nanokristallijne kern?

A: Net als de amorfe legeringen worden deze materialen geproduceerd in een snel afschrikproces met een daaropvolgende warmtebehandeling voor de vorming van de nanokristallijne korrels in het materiaal. Door het productieproces wordt het materiaal geleverd als een dunne strook met een dikte van minder dan 20 µm en variabele breedte.

Vraag: Wat is het verschil tussen amorfe en nanokristallijne kernen?

A: Tegen het einde van het productieproces behouden de amorfe kernen een metaal-glasstructuur, terwijl de nanokristallijne kernen een verfijnde structuur krijgen van nanometrische magnetische korrels verspreid in een amorfe metaalmatrix.

Vraag: Wat is het verschil tussen nanokristallijn en polykristallijn?

A: Er is veel verschil tussen nanokristallijne en polykristallijne materialen. In nanokristallijne materialen hebben de korrels een nanogrootte, dat wil zeggen enkele nanometers tot ongeveer 100 nanometer. Dit is geen exact onderscheid tussen deze cijfers. In een polykristallijn materiaal kent de korrelgrootte geen grenzen.

Vraag: Wat is nanokristallijne technologie?

A: Nanokristallen zijn dragervrije colloïdale toedieningssystemen, wat betekent dat ze voor bijna 100% uit medicijnen bestaan. Geneesmiddelen die via nanokristallen worden toegediend, hebben het potentieel om de orale biologische beschikbaarheid van in water onoplosbare geneesmiddelen te verbeteren, de dosis te verlagen, de oplossnelheid te verhogen en de deeltjesstabiliteit te vergroten.

Vraag: Wat is de nanokristallijne fase?

A: Nanokristallijne materialen (NCM) zijn eenfasige of meerfasige polykristallen, waarvan de kristalgrootte in de orde van enkele (doorgaans 1-10) nanometer ligt, zodat ongeveer 50 vol. % van het materiaal bestaat uit korrel- of interfasegrenzen.

Vraag: Wat is de korrelgrootte van nanokristallijne materialen?

A: Nanokristallijne (NC) materialen, gedefinieerd als polykristallen met een korrelgrootte van doorgaans minder dan of gelijk aan 100 nm, zijn de afgelopen jaren het onderwerp geweest van intensief onderzoek 1, 2. Vanwege de zeer kleine korrelgrootte kan een groot volume Een fractie van de atomen bevindt zich in de korrelgrenzen.

Vraag: Welke producten gebruiken zilveren nanodeeltjes?

A: Zilveren nanodeeltjes zijn het meest gebruikte steriliserende nanomateriaal in consumptie- en medische producten, bijvoorbeeld textiel, voedselbewaarzakken, koelkastoppervlakken en producten voor persoonlijke verzorging.

Vraag: Wat zijn nanokristallijne metalen?

A: Nanokristallijne metalen kunnen worden geproduceerd door snelle stolling uit de vloeistof met behulp van een proces zoals smeltspinnen. Dit levert vaak een amorf metaal op, dat kan worden omgezet in een nanokristallijn metaal door uitgloeien boven de kristallisatietemperatuur.

Vraag: Wat zijn metalen nanokristallen?

A: In de magnetische techniek wordt met 'zacht' een magnetisch materiaal bedoeld met een lage coërciviteit, dat wil zeggen een legering die ontstaat door kristallisatie van een op Fe gebaseerde amorfe zachte magnetische legering. In dit materiaal zijn de nanokristalkorrels vrij gelijkmatig verspreid over de amorfe (of niet-gekristalliseerde) fase. Dit materiaal is ferromagnetisch bij kamertemperatuur en realiseert in combinatie met de nanokristallen een lage verzadigingsmagnetostrictieconstante, waardoor het een zeer magnetisch zacht materiaal is. Dit materiaal werd voornamelijk gebruikt in smoorspoelen en transformatoren voor vermogenselektronica vanwege de uitstekende eigenschappen vergeleken met conventionele magnetische materialen. Deze uitstekende eigenschappen maken het mogelijk dat componenten die ermee zijn gebouwd, aanzienlijk in omvang kunnen worden verkleind.

Vraag: Waarin verschillen nanokristallen?

A: Nanokristallijne zachte magnetische kernen worden vervaardigd door het gesmolten metaal in een dun, stevig lint te gieten en het vervolgens snel af te koelen. Vervolgens wordt een zeer gecontroleerd gloeiproces toegepast om een ​​uniforme en zeer fijne nanokristallijne microstructuur te creëren met korrelgroottes van ~10 nm. Dit proces creëert een hoogwaardige EMI-oplossing, maar de dunne metalen linten die op elkaar zijn gewikkeld, kunnen gemakkelijk worden beschadigd door schokken of trillingen.

Vraag: Wat zijn de ideale toepassingen van nanokristallen?

A: Ideale toepassingen voor nanokristallen ferromagneten zijn onder meer inverterapparaten met hoge stroomopbrengst. Bij hoge stromen wordt de diameter van de wikkeling dikker, wat het aantal windingen beperkt, en er kan geen hoge inductie worden verkregen, wat resulteert in onvoldoende verzwakking aan de lage frequentiezijde. Nanokristallijne materialen zijn voor deze toepassingen een veel betere keuze. Omdat nanokristalmaterialen de magnetische flux echter goed doorlaten, zal er waarschijnlijk verzadiging optreden als gevolg van common-mode-stroom. In dergelijke gevallen zal een spoel die gebruik maakt van ferrietmateriaal zoals 5HT of 7HT, dat geen erg hoge magnetische permeabiliteit heeft en een relatief hoge magnetische fluxdichtheid heeft, effectief zijn. Andere toepassingen die ideaal zijn voor nanokristalmaterialen zijn onder meer: ​​EMI-filters / common-mode-smoorspoelen en stroomsensoren / magnetische sensoren.

Vraag: Wat zijn de toepassingen van nanokristallijne materialen?

A: Fotovoltaïsche installaties met energieopslagsystemen. Op zonne-energie gebaseerde hybride energiesystemen met een verrijkte algehele efficiëntie. Hybride energiesystemen en energieopslagtechnologieën. Faseveranderingsmaterialen voor thermisch beheer.

Vraag: Wat zijn de meest voorkomende toepassingen van nanodeeltjes?

A: Nanodeeltjes worden nu gebruikt bij de vervaardiging van krasbestendige brillen, barstbestendige verven, anti-graffiti-coatings voor muren, transparante zonnebrandmiddelen, vlekafstotende stoffen, zelfreinigende ramen en keramische coatings voor zonnecellen.

Vraag: Wat is het verschil tussen nanokristallijn en polykristallijn?

A: Er is veel verschil tussen nanokristallijne en polykristallijne materialen. In nanokristallijne materialen hebben de korrels een nanogrootte, dat wil zeggen enkele nanometers tot ongeveer 100 nanometer. Dit is geen exact onderscheid tussen deze cijfers. In een polykristallijn materiaal kent de korrelgrootte geen grenzen.

Vraag: Wat zijn nanokristallijne magnetische materialen?

A: Nanokristallijn is een zacht magnetisch materiaal dat voor 82% uit ijzer bestaat en dat wel de toekomst van magnetische materialen in de vermogenselektronica wordt genoemd. Een hogere permeabiliteit betekent transformatoren met lagere verliezen, wat zich kan vertalen in grote reducties in omvang en gewicht.

Wij zijn professionele fabrikanten en leveranciers van nanokristallijne materialen in China, gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige service op maat. Wij heten u van harte welkom om hier in onze fabriek in China gemaakt nanokristallijn materiaal te kopen.

(0/10)

clearall