Нанокристални ядра

Вашият професионален производител на нанокристални ядра в Китай

Sunbow Group е специализирана в проектирането, разработването и производството на нов тип аморфни, нанокристални, силициеви стоманени листове и други магнитни материали и свързани продукти. Основните продукти на компанията включват различни видове аморфни, нанокристални ленти и сърцевини на токови трансформатори за високо и ниско напрежение, сърцевини на прецизни токови трансформатори, сърцевини на бобини с общ режим, сърцевини на индуктори с PFC, сърцевини на високочестотни силови трансформатори и свързани устройства.

Персонализирани решения

Ние сме в челните редици на подхода, ръководен от дизайна, за предоставяне на предизвикателни и персонализирани решения за магнитни ядра или компоненти за производство. Независимо дали вашата нужда е проста или сложна, ние можем да разработим решение за постигане на вашите цели. С вътрешни експерти можем да проектираме, разработим и тестваме прототипи, които отговарят на изискванията за производителност и околната среда на вашето приложение.

Усъвършенствано оборудване

Компанията разполага с модерно оборудване като широкомащабни вакуумни пещи за топене, ленти за пръскане под налягане, различни пещи за магнитно отгряване и тясно сътрудничество с местни научноизследователски институции и университети, което гарантира R & D способността на компанията и качеството на продукта.

 

Пълни квалификации

В момента компанията разполага с две производствени бази, с редица патентовани технологии и е преминала сертификация на системата за управление на качеството ISO9001, IATF16949. Всички продукти са преминали ROHS, SGS и други сертификати за опазване на околната среда.

 

Широка гама от приложения

Компанията обслужва основно областите на нови енергийни превозни средства, производство на фотоволтаична енергия, производство на вятърна енергия, интелигентни домакински уреди, интелигентни измервателни уреди, безжично зареждане и различни захранвания, инвертори, филтърни индуктори и екраниращи материали в националните стратегически нововъзникващи индустрии.

 

Въвеждане на нанокристални ядра
 

Нанокристалните ядра са направени от метално-стъклени материали с кристална структура. Тези ядра се отличават с превъзходна пропускливост, съчетана с ниска загуба на мощност и високо насищане. Тези предимства ги правят по-популярни от всеки друг основен материал за нови приложения.
Нанокристалните ядра са подходящо решение за приложения с дросели в общ режим (CMC), тъй като показват висока пропускливост, ниска загуба на мощност и високо насищане. Обикновените дросели, направени от нанокристален материал, се използват в широк спектър от приложения, включително захранващи устройства с импулсен режим (SMPS), непрекъсваеми захранвания (UPS), слънчеви инвертори, честотни преобразуватели, EMC филтри, зарядни устройства за EV и множество автомобилни и заваръчни приложения . В сравнение с феритните сърцевини, нанокристалните сърцевини осигуряват по-широк работен температурен диапазон и значително по-висок импеданс при високи честоти.
Поради високата пропускливост на нанокристалните сърцевини, дроселите с общ режим, токовите трансформатори и магнитните усилватели (magamps) могат да бъдат с по-малки размери и да работят с по-висок ток. Индукцията на насищане от 1,25T и широк температурен диапазон означават, че CMCs, направени с нанокристални ядра, са по-малко уязвими към токов дисбаланс и загуба на производителност при висока температура. Ниските загуби на променлив ток на материала водят до отлична ефективност и опцията за издръжливи калъфи - налични в полиестер (<130°C) and rynite polyester (<155°C) - makes cores suitable for winding with thick wire.

 

Ние сме експерти в тази индустрия

Температурна стабилност
Нанокристалните сплави показват отлична стабилност, когато са изложени на температурни колебания, с почти линейна промяна на производителността. В сравнение с феритно ядро, нанокристалното ядро ​​има значително по-висока температура на Кюри и по-бавна, по-предсказуема скорост на промяна, което прави нанокристалния по-добър избор за приложения със значителни топлинни изисквания.
Магнитно представяне
Структурата на нанокристалите позволява подреждането на магнитните домени чрез отгряване на ядрата под въздействието на специализирани полета. Този процес може да повлияе на BH кривата на материала за конкретни приложения.

Висока магнитна индукция

Подобно на аморфните материали, нанокристалните сплави имат по-висока пропускливост от всеки друг магнитен материал. Тяхната впечатляваща индукция не само подобрява производителността, но също така позволява намаляване на размера на компонентите.

Висока наситеност

Нанокристалните ядра имат силата на магнитна индукция с високо насищане, за да се справят с приложения с висок ток със силни смущения.

Гъвкавост

Нанокристалният производствен процес е изключително гъвкав, позволявайки на производителите да постигнат различни честоти, импеданс и филтриращи характеристики.

 

Характеристики на нанокристалните ядра

 

Нанокристалните ядра са революционен материал, предефиниращ пейзажа на електрониката и извън нея. Представете си материал с магнетичната мощ на супергерой, който може да се похвали със суперсили като:

Low-Voltage Current Transformer

Супер сила

Невероятно висока пропускливост, насочване на магнитни полета с лекота, което води до по-малки, по-ефективни компоненти.

Split-core Current Transformer

Супер скорост

Ниски загуби в сърцевината, минимизиране на разсейването на енергия и генерирането на топлина, идеални за високочестотни приложения.

Low-Voltage Current Transformer

Супер издръжливост

Висока плътност на потока на насищане, което им позволява да се справят с мощни магнитни полета, без да губят самообладание.

 

Нанокристални ядра: Ползи за различни индустрии
 

Тези малки кристали, с размери само няколко нанометра, са щателно подредени, за да образуват ядра за трансформатори, индуктори и филтри. Техните уникални свойства отключват съкровищница от предимства в различни индустрии:

Силова електроника

● По-малки, по-леки трансформатори: Нанокристалните ядра позволяват компактни, високоефективни трансформатори за захранвания, инвертори и зарядни устройства, намалявайки размера и теглото на устройството.
● Намалена консумация на енергия: По-ниските загуби в сърцевината водят до по-малко загуба на енергия като топлина, подобрявайки цялостната ефективност на системата и допринасяйки за по-екологичен отпечатък.
●Подобрено филтриране на шума: Превъзходното представяне при високи честоти прави нанокристалните ядра идеални за филтриране на електромагнитни смущения (EMI) във вериги на силова електроника.

Автомобилна индустрия

●Ефективни зарядни устройства за електрически превозни средства (EV): Нанокристалните ядра в зарядните устройства за EV минимизират загубите на енергия, което води до по-бързо време за зареждане и разширен обхват на батерията.
●По-тихи електрически двигатели: Ниското им генериране на шум допринася за по-тихата работа на електрическите двигатели в електромобилите и хибридните превозни средства.
●Подобрена горивна ефективност: Като позволяват по-малки, по-леки компоненти на силова електроника, нанокристалните ядра косвено допринасят за по-добра икономия на гориво в хибридните превозни средства.

Телекомуникации

●Подобрено качество на сигнала: Тяхната отлична високочестотна производителност прави нанокристалните ядра идеални за филтри и трансформатори в телекомуникационно оборудване, осигурявайки по-чисто предаване на сигнала.
● Повишени скорости на трансфер на данни: Нанокристалните ядра допринасят за по-високи скорости на трансфер на данни в комуникационните мрежи чрез минимизиране на изкривяването на сигнала.
● Компактно, надеждно оборудване: Тяхната способност да се справят с висока плътност на мощността позволява създаването на по-малко, по-ефективно телекомуникационно оборудване.

 

Защо се използват нанокристални тороидални ядра в трансформатори

Нанокристалните тороидални сърцевини са много подходящи за трансформатори, особено токови трансформатори. Това са причините повечето от ядрата да са нанокристални трансформаторни ядра.

FE-SI-AL Cores

Много по-малък обем

Едно от най-значимите предимства на нанокристалните тороидални сърцевини е техният значително по-малък обем, въпреки че ефективните им тороидални сърцевини заемат много по-малко място в корпуса на трансформаторите. В сравнение с други облицовани ядра, заслужава да се отбележи, че тороидалните ядра заемат 64% по-малко място.

Current Transformer for Current Monitoring

По-малко тегло

Ядрата на нанокристалните трансформатори са много леки. Това се дължи на по-малкия им обем и компактното им пръстеновидно тяло. Тороидалните ядра са предимно плътно наранени, което е забележителен фактор за ниското им тегло. Те обикновено имат 50% по-малко тегло от другите стандартни ядра.

High Frequency Reactor

Притежават силно магнитно поле

Благодарение на тялото си със затворена верига, нанокристалните тороидални ядра имат силно магнитно поле. Магнитните линии се намират широко около тороидалните сърцевини, поради което те имат висока магнитна индуктивност.

Current Transformer for Current Monitoring

Лесно бягство от магнитния поток

Нанокристалните тороидални ядра имат тяло с кръгла форма, така че е възможно магнитният поток да излезе от тялото му. Това ги прави идеални за всяка среда, тъй като излъчват по-малко електромагнитни смущения.

 

Приложение на нанокристално ядро
 

Приложение на нанокристален материал на сърцевината във високочестотен трансформатор
Понастоящем високочестотните трансформатори обикновено използват феритни сърцевини. Магнитната пропускливост на нанокристалното ядро ​​се променя много по-малко с температурата, отколкото на феритното ядро. Може да подобри стабилността и надеждността на импулсното захранване. Когато температурата се промени, загубата на нанокристалното ядро ​​е много по-ниска от тази на феритното ядро. В допълнение, феритната сърцевина има ниска температура на Кюри и лесно се демагнетизира при високи температури. Ако се използва супермикрокристална сърцевина за направата на трансформатор, степента на промяна в магнитната индукция по време на работа може да бъде променена от O. 4T увеличена на 1. OT, работната честота на превключвателя на захранването е намалена до под 100 kHz.

 

Приложение на нанокристално ядро ​​в общ режим индуктор
Когато индуктор с общ режим (известен също като дросел с общ режим) е произведен с помощта на ултрафина кристална сърцевина, може да се получи голямо количество индуктивност чрез навиване на малък брой навивки, като по този начин се намаляват загубите на мед и се пести проводник и се намалява обемът на индукторът за общ режим е малък. Индукторите с общ режим, направени с нанокристални сърцевини, имат висока загуба на вмъкване в общ режим и потискат смущенията в общ режим в широк честотен диапазон, елиминирайки необходимостта от сложни филтърни вериги. Индукторът с общ режим е произведен чрез използване на феритно ядро ​​и съответно нанокристално ядро.

 

Приложение на нанокристално ядро ​​в EMI филтър
Нанокристалното ядро ​​може да се използва широко в EMI филтъра на импулсно захранване, което може ефективно да потисне пика на напрежението, генериран от бързата промяна на тока. Супресорът на шипове може да бъде произведен чрез навиване на една или няколко навивки от медна жица върху нанокристалното ядро. Структурата е много проста и потискането на шумовите смущения е много добро. Нанокристалното ядро ​​има много ниска загуба в сърцевината и висок коефициент на правоъгълност. Когато токът внезапно се промени до нула, той проявява голяма индуктивност, която може да попречи на обратния ток на токоизправителя. Когато токът е изключен, токът продължава в отрицателна посока поради обратното време за възстановяване на токоизправителя. Намалено, но нанокристалното ядро ​​има много висока магнитна пропускливост, което ще представлява голямо количество индуктивност, така че не преминава през теоретичната работна точка (трябва да съответства на момента, в който възниква обратният пиков ток IR). Той е директно към работната точка (т.е. обратната остатъчна точка) и след това се магнетизира, за да започне нов цикъл. Тази характеристика на потискане на пиковия ток на токоизправителя се нарича "меко възстановяване".

 

Материал за производство на нанокристални ядра

 

 

Производствената техника за NC проби се различава значително от тази, използвана за производство на керамика, тъй като крайната сърцевина се генерира от непрекъсната ламинарна структура, която е обвита.

Използвани метали
Никеловото желязо и силициевото желязо са най-често използваните метали при производството на нанокристално тороидално ядро. Благодарение на нов доставчик, главен дистрибутор на магнитни и термични материали въведе в своя инвентар широка гама от аморфни ядра, нанокристални ядра по поръчка и ядра от 80% никел-желязна сплав.

Аморфна лента
Аморфната лента има предимството да няма кристални структури като другите магнитни материали, тъй като аморфните метали нямат. Тъй като атомите в аморфен метал са организирани на случаен принцип, неговото съпротивление е приблизително три пъти по-голямо от това на неговия кристален еквивалент. Аморфните сплави се създават чрез охлаждане на стопилката със скорост около 1 милион градуса в секунда.

Основни основни вещества
Тороид, тороид с пролука, изрязани сърцевини и специализирани щамповани са сред конфигурациите на сърцевината. С включването на тези артикули вече е възможно да се предлагат конкурентни цени за нискочестотни магнитни дизайни в допълнение към високочестотните магнитни дизайни, поддържани преди това.

Нанокристална лента
Нанокристалната лента се състои от Fe, Si и B с добавки на Nb и Cu. Точно като аморфна лента, тя се създава чрез бърза процедура на охлаждане в тънка лента, която първоначално е аморфна и след това кристализира при втора топлинна обработка при 500-600 градуса по Целзий. Това произвежда микроструктура с малки размери на зърната от 10 нанометра, поради което терминът нанокристален.

Аморфни ядра с въздушни междини
Аморфни сърцевини на дросели в стандартни и поръчкови размери с пластмасови обвивки, епоксидно покритие или импрегнирани с лак са сред доставените конфигурации и приложения. Аморфните изрязани сърцевини се предлагат в типични ACC размери и дизайни по поръчка. Дроселните бобини са ежедневна употреба. Аморфните сърцевини на дросели с въздушни междини също се предлагат в стандартни и индивидуални размери, с пластмасови обвивки, епоксидно покритие или лаково покритие. Намален обем на магнитния компонент, високи стойности на относителна проницаемост и стабилна работа при високи температури са всички предимства на нанокристалните материали на основата на желязо. Тези характеристики се определят главно от производствената процедура.

 

 
Нашите сертификати

 

Всички продукти са преминали ROHS, SGS и други сертификати за опазване на околната среда.

 

productcate-749-300productcate-749-300

 

 
Нашето оборудване за тестване

 

productcate-666-357productcate-665-357

 

 
Често срещан проблем на нанокристалните ядра

 

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.

Ние сме професионални производители и доставчици на нанокристални ядра в Китай, специализирани в предоставянето на висококачествени персонализирани услуги. Горещо ви приветстваме да закупите нанокристални ядра, произведени в Китай тук от нашата фабрика.

(0/10)

clearall