Въпрос: Какви са типичните приложения на нанокристалните ядра?
A: Сърцевини на дросели с общ режим (CMC сърцевини): Нанокристална сърцевина на дросели с общ режим има отлични честотни и импедансни характеристики, което го прави най-съвременният материал за широк спектър от приложения, напр. захранване, електрическо задвижване и електрически системи за управление на електрически превозни средства, фотоволтаични инвертори, вятърни преобразуватели, импулсно захранване за домакински уреди, както и EMC решения за промишлени захранвания като инверторна машина за заваряване.
Високочестотни ядра на силови трансформатори (HFPT ядра): Нанокристалните ядра на силови трансформатори се използват широко в различни високочестотни индустриални захранвания. Например, нанокристалните тороидални сърцевини се използват главно в захранването на инверторни заваръчни машини, захранване на оборудване за индукционно нагряване, комуникационно захранване, UPS захранване, захранване на рентгенова машина, лазерно захранване, захранване с променлива честота и др. Като за нанокристални правоъгълни и C-образни сърцевини, те се използват главно в тягови/спомагателни захранвания на електрически локомотиви, преобразуватели на постоянен ток, електростатични утаяващи захранвания и др.
Ядра на токови трансформатори (CT ядра): Нанокристалните ядра на токови трансформатори се използват главно в пренос на електрическа енергия, електронни измерватели на ватчасове и превключватели за защита от течове и др.
В: Каква е разликата между феритно и нанокристално ядро?
О: В сравнение с феритните сърцевини, нанокристалните сърцевини осигуряват по-широк работен температурен диапазон и значително по-висок импеданс при високи честоти.
Въпрос: Каква е разликата между аморфните и нанокристалните ядра?
О: До края на производствения процес аморфните ядра остават със структура от метално стъкло, докато нанокристалните ядра получават рафинирана структура от нанометрични магнитни зърна, разпръснати в аморфна метална матрица.
Въпрос: Каква е температурата на нанокристалното ядро?
О: Нанокристалните ядра имат много висока температура на Кюри около 560 градуса, много по-висока от традиционната феритна сърцевина около 200 градуса. Високата температура на кюри прави нанокристалното ядро отлична термична стабилност и може да работи непрекъснато при температура до 120 градуса.
Въпрос: Какви са предимствата на нанокристалните?
О: Какви са предимствата на нанокристалите? В сравнение с феритните сърцевини, импедансът на нанокристалните сърцевини е изключително висок и ефективната честотна лента е много широка. Това позволява компонентите да бъдат направени по-малки и спестява инженерно време, което иначе би било необходимо за проектиране и тестване на други мерки за противодействие на EMI.
Въпрос: Какви са недостатъците на нанокристалното ядро?
О: Обикновено основният недостатък на нанокристалните сърцевини за приложения с висока мощност е значителното увеличение на загубите в сърцевината след рязане.
В: Какви са употребите на нанокристалното ядро?
A: Нанокристалните ядра се използват главно в захранване на инверторна машина за заваряване, захранване за рентгеново/лазерно/комуникационно захранване, UPS и високочестотно захранване за индукционно нагряване, захранване за зареждане, електролитно и галванично захранване, както и честотен контрол на двигателя скоростно захранване.
В: Какъв е материалът на нанокристалното ядро?
О: Нанокристалният мек магнитен материал е ново развитие. Съставът на материала е 82% желязо с останалия баланс силиций, бор, ниобий, мед, въглерод, молибден и никел. Суровината се произвежда и доставя в аморфно състояние.
Въпрос: Какво е нанокристален материал?
О: Нанокристален (NC) материал е поликристален материал с размер на кристалите само няколко нанометра. Тези материали запълват празнината между аморфните материали без ред на дълги разстояния и конвенционалните едрозърнести материали.
Въпрос: Защо нанокристалните материали са по-здрави?
О: Увеличаването на границата на провлачване е резултат от увеличената фракция на границата на зърното, което възпрепятства движението на дислокациите. Следователно е доказано, че якостта на нанокристалните метали се увеличава с порядък, когато размерът на зърното намалява до по-ниските граници на наномащаба.
В: Какви са характеристиките на нанокристалното ядро?
О: Нанокристалната лента е стандартният материал за сърцевина за захранващи компоненти, главно трансформатори за 1 - 80kHz и широколентови дросели за общ режим (CMC). Основните характеристики на сърцевината включват висока индукция на насищане (1,2 – 1,7 T), ниски загуби в сърцевината и възможност за адаптиране на форми и магнитни свойства на сърцевината.
В: Какво е нанокристална структура?
О: Нанокристалните материали са еднофазни или многофазни поликристали с размери на кристалите в диапазона от няколко nm (обикновено 5–20 nm), така че около 30 vol% от материала се състои от зърна или междуфазови граници.
Въпрос: Защо използваме нанокристално ядро за електронни компоненти?
О: По-малки загуби, по-малки и по-леки: Загубите на нанокристални сърцевини са само 30% от пермалоевите сърцевини, което е 70%-80% по-малко от феритните сърцевини. Следователно трансформаторите и индукторите консумират по-малко енергия и са с по-малки размери, така че нанокристалните сърцевини могат да се прилагат към по-сложни инструменти и оборудване, което не е възможно с феритни сърцевини.
Лесен за обработка и производство: Нанокристалният материал може да бъде направен в различни форми, прахът и лентата за пръскане са често срещани, така че нанокристалът е отличен материал за алтернативни други материали (силициева стомана или ферит). Нанокристалните ленти могат да се използват за направата на тороидално ядро или c ядра, а размерът на магнитното ядро може да се контролира по-точно чрез увеличаване или намаляване на броя на навивките на лентата.
Нанокристален срещу ферит: В днешната тенденция на високочестотни компоненти, нанокристалните материали са по-подходящи от ферит или силиконова стомана в приложения като трансформатори, токови сензори, инвертори, индуктори, сърцевини и намотки. Неговите предимства се изразяват главно в следните аспекти:
●Висока пропускливост в широк честотен диапазон.
●Висока плътност на магнитния поток при насищане.
●Ниска загуба.
Въпрос: Какво точно представляват металните нанокристали?
О: Терминът "мек" в магнетиката се отнася до магнитен материал, който показва ниска коерцитивност, като например сплав, образувана чрез кристализиране на сплав от аморфни магнитни материали на основата на Fe. Нанокристалните зърна са равномерно разпределени в аморфното (или некристализирано) състояние на този материал. При температура на околната среда този материал е феромагнитен и когато се комбинира с нанокристали, той постига ниска магнитострикционна константа на насищане, което го прави невероятно мек магнитен материал. Поради превъзходните си свойства в сравнение с традиционните магнитни материали, този материал се използва предимно в дроселни намотки и трансформатори за силова електроника. Поради забележителните му свойства, неговите компоненти могат да бъдат значително по-малки.
В: Какви са употребите на нанокристалното ядро?
A: Нанокристалните ядра се използват главно в захранване на инверторна машина за заваряване, захранване за рентгеново/лазерно/комуникационно захранване, UPS и високочестотно захранване за индукционно нагряване, захранване за зареждане, електролитно и галванично захранване, както и честотен контрол на двигателя скоростно захранване.
Въпрос: Какви са приложенията на нанокристалните материали?
A: Фотоволтаични централи със системи за съхранение на енергия. Слънчево базирани хибридни енергийни системи с обогатена обща ефективност. Хибридни енергийни системи и технологии за съхранение на енергия. Материали за промяна на фазата за управление на топлината.
Въпрос: Какво е нанокристална технология?
О: Нанокристалите са колоидни системи за доставяне без носители, което означава, че са почти 100% лекарство. Лекарството, доставяно чрез нанокристали, има потенциала да подобри оралната бионаличност на водонеразтворимите лекарства, да намали дозата, да увеличи скоростта на разтваряне и да увеличи стабилността на частиците.
Въпрос: Каква е структурата на нанокристалния материал?
О: Нанокристалните материали са еднофазни или многофазни поликристали с размери на кристалите в диапазона от няколко nm (обикновено 5–20 nm), така че около 30 vol% от материала се състои от зърна или междуфазови граници. Поради огромното количество граници на зърната и/или широкото разпределение на междуатомните разстояния в границите на зърната, свойствата на нанокристалните материали се различават от тези на кристалните и аморфните материали със същия химичен състав. Нанокристалните материали изглежда позволяват сплавяването на конвенционално неразтворими компоненти.
Въпрос: Защо нанокристалните материали са по-здрави?
О: Увеличаването на границата на провлачване е резултат от увеличената фракция на границата на зърното, което възпрепятства движението на дислокациите. Следователно е доказано, че якостта на нанокристалните метали се увеличава с порядък, когато размерът на зърното намалява до по-ниските граници на наномащаба.
Въпрос: Какви са приложенията на нанокристалните материали?
A: Фотоволтаични централи със системи за съхранение на енергия. Слънчево базирани хибридни енергийни системи с обогатена обща ефективност. Хибридни енергийни системи и технологии за съхранение на енергия. Материали за промяна на фазата за управление на топлината. Органични багрила, квантова точка като сенсибилизатори. Слънчеви клетки, чувствителни към багрило в твърдо състояние.
Въпрос: Какви са свойствата на нанокристалното ядро?
О: Кристалната атомна структура на нанокристалното ядро създава превъзходни магнитни свойства, включително високо насищане и много висока пропускливост в широк честотен диапазон. Нанокристалните сплави също показват ниски AC загуби и висока ефективност, дори при високи температури.