Nanókristallaðir kjarna

Faglegur Nanocrystalline Cores framleiðandi þinn í Kína

Sunbow Group sérhæfir sig í hönnun, þróun og framleiðslu á nýrri gerð myndlausra, nanókristallaðra, sílikonsálplötur og annarra segulmagnaðir efna og tengdra vara. Helstu vörur fyrirtækisins eru ýmsar gerðir af myndlausum, nanókristalluðum tætlur og há- og lágspennustraumspennukjarna, nákvæmni straumspennukjarna, venjulegur spólakjarna, PFC spólukjarna, hátíðni rafspennukjarna og tengd tæki.

Sérsniðnar lausnir

Við erum í fararbroddi í hönnun leiddi nálgun til að skila krefjandi og sérsniðnum lausnum fyrir segulkjarna eða íhluti til framleiðslu. Hvort sem þörf þín er einföld eða flókin getum við þróað lausn til að ná markmiðum þínum. Með sérfræðingum innanhúss getum við hannað, þróað og prófað frumgerðir sem uppfylla frammistöðu- og umhverfiskröfur umsóknarinnar þinnar.

Háþróaður búnaður

Fyrirtækið hefur háþróaðan búnað eins og stóra lofttæmisbræðsluofna, þrýstiúðabelti, ýmsa segulglæðingarofna og náið samstarf við innlendar vísindarannsóknarstofnanir og háskóla, sem tryggir rannsóknar- og þróunargetu og vörugæði fyrirtækisins.

 

Ljúka hæfi

Sem stendur hefur fyrirtækið tvær framleiðslustöðvar, með fjölda einkaleyfatækni, og hefur staðist ISO9001, IATF16949 gæðastjórnunarkerfisvottun. Allar vörur hafa staðist ROHS, SGS og önnur umhverfisverndarvottorð.

 

Mikið úrval af forritum

Fyrirtækið þjónar aðallega sviði nýrra orkutækja, raforkuframleiðslu, vindorkuframleiðslu, snjallhúsatækja, snjallmæla, þráðlausrar hleðslu og ýmissa aflgjafa, invertera, síuspóla og hlífðarefni í innlendum stefnumótandi vaxandi atvinnugreinum.

 

Fyrst 12 Síðast 1/2

Kynning á nanókristalluðum kjarna
 

Nanókristallaðir kjarna eru gerðir úr málmgleri með kristallaða uppbyggingu. Þessir kjarna eru aðgreindir með yfirburða gegndræpi ásamt litlu aflmissi og mikilli mettun. Þessir kostir hafa gert þá vinsælli en nokkurt annað kjarnaefni fyrir ný forrit.
Nanókristallaðir kjarnar eru vallausn fyrir almenna köfnunarbúnað (CMC) þar sem þeir sýna mikla gegndræpi, lítið aflmissi og mikla mettun. Algengar kveikjur úr nanókristölluðu efni eru notaðar í fjölmörgum forritum, þar á meðal aflgjafa (SMPS), aflgjafa fyrir óafbrigða (UPS), sólarrafgjafa, tíðnibreytara, EMC síur, rafhleðslutæki og mörg bifreiða- og suðuforrit. . Þegar borið er saman við ferrítkjarna, veita nanókristallaðir kjarna breiðari rekstrarhitasvið og verulega hærra viðnám við há tíðni.
Vegna mikils gegndræpis nanókristallaðra kjarna geta venjulegir kveikjur, straumspennar og segulmagnaðir magnarar (magampar) verið minni að stærð og séð um meiri straum. Mettunarörvun upp á 1,25T og breitt hitastigssvið þýðir að CMC sem eru gerðar með nanókristalluðum kjarna eru minna viðkvæmir fyrir núverandi ójafnvægi og tapi á afköstum við háan hita. Lítið AC tap efnisins leiðir til framúrskarandi skilvirkni og möguleika á endingargóðum hyljum - fáanleg í pólýester (<130°C) and rynite polyester (<155°C) - makes cores suitable for winding with thick wire.

 

Við erum sérfræðingar í þessum iðnaði

Stöðugleiki hitastigs
Nanókristallaðar málmblöndur sýna framúrskarandi stöðugleika þegar þær verða fyrir hitasveiflum, með næstum línulegri breytingu á frammistöðu. Í samanburði við ferrítkjarna hefur nanókristallaður kjarni marktækt hærra Curie hitastig og hægari, fyrirsjáanlegri breytingahraða, sem gerir nanókristallaðan að betri valkosti fyrir notkun með verulegum hitauppstreymi.
Magnetic árangur
Uppbygging nanókristallaðs gerir ráð fyrir uppröðun segulsviðanna með því að glæða kjarnana undir áhrifum sérhæfðra sviða. Þetta ferli getur haft áhrif á BH feril efnisins fyrir tiltekna notkun.

Hár segulvirkjun

Eins og myndlaus efni hafa nanókristallaðar málmblöndur meiri gegndræpi en nokkur önnur segulmagnaðir efni. Glæsileg framköllun þeirra bætir ekki aðeins afköst heldur gerir það einnig kleift að minnka íhlutastærð.

Hár mettun

Nanókristallaðir kjarnar hafa mikla mettunar segulmagnaðir framkallastyrkur til að takast á við hástraumsnotkun með sterkum truflunum.

Sveigjanleiki

Nanókristallaða framleiðsluferlið er afar sveigjanlegt, sem gerir framleiðendum kleift að ná fjölbreyttum tíðni, viðnám og síunareiginleikum.

 

Eiginleikar nanókristallaðra kjarna

 

Nanókristallaðir kjarnar eru byltingarkennd efni sem endurskilgreinir landslag rafeindatækni og víðar. Ímyndaðu þér efni með segulmagnaðir ofurhetju, sem státar af ofurkraftum eins og:

Low-Voltage Current Transformer

Ofurstyrkur

Ótrúlega mikil gegndræpi, miðlar segulsviðum með auðveldum hætti, sem leiðir til smærri, skilvirkari íhluta.

Split-core Current Transformer

Ofur hraði

Lítið kjarnatap, lágmarkar orkuútbreiðslu og hitamyndun, tilvalið fyrir hátíðni notkun.

Low-Voltage Current Transformer

Ofur hörku

Hár mettunarflæðisþéttleiki, sem gerir þeim kleift að höndla öflug segulsvið án þess að missa jafnvægið.

 

Nanókristallaðir kjarna: Hagur fyrir ýmsar atvinnugreinar
 

Þessir örsmáu kristallar, sem mæla aðeins nokkra nanómetra, er vandlega raðað til að mynda kjarna fyrir spennubreyta, inductora og síur. Einstakir eiginleikar þeirra opna fjársjóð af ávinningi í ýmsum atvinnugreinum:

Rafeindatækni

●Minni, léttari spennar: Nanókristallaðir kjarna gera þétta, afkastamikla spennubreyta fyrir aflgjafa, invertera og hleðslutæki, sem dregur úr stærð tækisins og þyngd.
●Minni orkunotkun: Minni kjarnatap þýðir minni orkusóun sem hita, sem bætir heildarnýtni kerfisins og stuðlar að grænni fótspori.
● Aukin hávaðasía: Frábær frammistaða á háum tíðnum gerir nanókristallaða kjarna tilvalna til að sía rafsegultruflanir (EMI) í rafeindarásum.

Bílaiðnaður

● Skilvirk rafknúin farartæki (EV) hleðslutæki: Nanókristallaðir kjarna í rafhleðslutækjum lágmarka orkutap, sem leiðir til hraðari hleðslutíma og aukins rafhlöðusviðs.
●Hljóðlátari rafmótorar: Lítil hávaðiframleiðsla þeirra stuðlar að hljóðlátari notkun rafmótora í rafbílum og tvinnbílum.
●Bætt eldsneytisnýtni: Með því að virkja smærri, léttari rafeindaíhluti, stuðla nanókristallaðir kjarna óbeint að betri sparneytni í tvinnbílum.

Fjarskipti

●Bætt merkjagæði: Frábær hátíðniframmistaða þeirra gerir nanókristallaða kjarna tilvalna fyrir síur og spennubreyta í fjarskiptabúnaði, sem tryggir hreinni merkjasendingu.
●Aukinn gagnaflutningshraði: Nanókristallaðir kjarna stuðla að hraðari gagnaflutningshraða í samskiptanetum með því að lágmarka röskun á merkjum.
● Fyrirferðarlítill, áreiðanlegur búnaður: Hæfni þeirra til að takast á við mikinn aflþéttleika gerir kleift að búa til smærri og skilvirkari fjarskiptabúnað.

 

Af hverju eru nanókristallaðir toroidal kjarnar notaðir í Transformers

Nanókristallaðir hringlaga kjarna henta mjög vel fyrir spennubreyta, sérstaklega straumspenna. Þetta eru ástæðurnar fyrir því að flestir kjarna eru nanókristallaðir spennikjarnar.

FE-SI-AL Cores

Mjög minna magn

Einn mikilvægasti kosturinn við nanókristallaða skjaldkirtilskjarna er umtalsvert minna rúmmál þrátt fyrir að skilvirkir skjaldkirtilskjarna þeirra neyti mun minna pláss í líkama spennubreyta. Í samanburði við aðra fóðraða kjarna er rétt að hafa í huga að skjaldkirtilskjarna eyða 64% minna plássi.

Current Transformer for Current Monitoring

Minni þyngd

Nanókristallaðir spennikjarnar eru mjög léttir að þyngd. Það er vegna minna rúmmáls þeirra og þéttra hringlaga líkama. Kjörkjarnar eru að mestu mjög sárir, sem er áberandi þáttur í lítilli þyngd þeirra. Þeir hafa tilhneigingu til að hafa 50% minni þyngd en aðrir venjulegir kjarna.

High Frequency Reactor

Hafa hátt segulsvið

Vegna lokuðu lykkju líkamans hafa nanókristallaðir hringlaga kjarna hátt segulsvið. Segullínurnar finnast víða um hringlaga kjarnana og þess vegna hafa þær mikla segulspennu.

Current Transformer for Current Monitoring

Auðvelt að flýja segulflæði

Nanókristallaðir hringlaga kjarna eru með hringlaga líkama, þannig að það er mögulegt fyrir segulflæði að sleppa úr líkama hans. Það gerir þá fullkomna fyrir hvaða umhverfi sem er þar sem þeir geisla frá sér minni rafsegultruflanir.

 

Notkun nanókristallaðs kjarna
 

Notkun nanókristallaðs kjarnaefnis í hátíðnispennum
Sem stendur nota hátíðnispennar almennt ferrítkjarna. Segulgegndræpi nanókristallaða kjarna breytist mun minna með hitastigi en ferrítkjarna. Það getur bætt stöðugleika og áreiðanleika aflgjafans. Þegar hitastigið breytist er tap á nanókristalla kjarna mun minna en ferrítkjarna. Að auki hefur ferrítkjarninn lágt Curie punkthitastig og er auðvelt að afsegulera við háan hita. Ef ofur örkristallaður kjarni er notaður til að búa til spenni, er hægt að breyta magni breytinga á segulframleiðslu meðan á notkun stendur úr O. 4T aukið í 1. OT, rekstrartíðni aflrofarörsins minnkar niður fyrir 100 kHz.

 

Notkun nanocrystalline kjarna í Common Mode Inductor
Þegar venjulegur inductor (einnig þekktur sem common mode choke) er framleiddur með því að nota ofurfínn kristalkjarna, er hægt að fá mikið magn af inductance með því að vinda örfáa snúninga og draga þannig úr kopartapi og spara vír og minnka rúmmál venjulegur inductor er lítill. Algengar spólar framleiddir með nanókristölluðum kjarna hafa mikið innsetningartap í sameiginlegri stillingu og bæla truflun í algengum ham yfir breitt tíðnisvið, sem útilokar þörfina fyrir flóknar síurásir. Algengur inductor er framleiddur með því að nota ferrítkjarna og nanókristallaðan kjarna, í sömu röð.

 

Notkun nanókristallaðs kjarna í EMI síu
Nanókristallaðan kjarna er hægt að nota mikið í EMI síu skipta aflgjafa, sem getur í raun bæla niður toppspennuna sem myndast við hraða breytingu á straumi. Hægt er að búa til broddbæli með því að vinda eina eða fleiri snúninga af koparvír á nanókristallaðan kjarna. Uppbyggingin er mjög einföld og bælingin á hávaðatruflunum er mjög góð. Nanókristallaði kjarninn hefur mjög lítið kjarnatap og hátt ferningshlutfall. Þegar straumurinn breytist skyndilega í núll sýnir hann mikla inductance, sem getur hindrað öfugan straum afriðlarans. Þegar slökkt er á straumnum heldur straumurinn áfram í neikvæða átt vegna öfugs endurheimtartíma afriðlarans. Minnkað, en Nanocrystalline kjarninn hefur mjög mikla segulmagnaðir gegndræpi, sem mun sýna mikið magn af inductance, svo það fer ekki í gegnum fræðilegan rekstrarpunkt (ætti að samsvara því augnabliki þegar öfugur hámarksstraumur IR á sér stað). Það er beint að vinnustaðnum (þ.e. öfugum varnarpunkti) og síðan segulmagnað til að hefja aðra lotu. Þessi eiginleiki við að bæla toppstraum afriðlarans er kallaður „mjúkur bati“.

 

Nanocrystalline kjarna framleiðsluefni

 

 

Framleiðslutækni fyrir NC sýni er verulega frábrugðin þeirri sem notuð er við keramikframleiðslu þar sem endanlegur kjarni er myndaður af samfelldri lagskiptu uppbyggingu sem er vafinn.

Notaðir málmar
Nikkeljárn og kísiljárn eru þeir málmar sem oftast eru notaðir til að framleiða nanókristallaðan skjaldkjarna. Vegna nýs birgis hefur meistari segulmagnaðir og varma efnisdreifingaraðilar kynnt yfirgripsmikið úrval af formlausum kjarna, sérsniðnum nanókristalluðum kjarna og 80% nikkel-járnblendikjarna í birgðum sínum.

Formlaust borði
Formlausa borðið hefur þann ávinning að hafa ekki kristallaða uppbyggingu eins og önnur segulmagnaðir efni þar sem myndlausir málmar hafa það ekki. Vegna þess að atómin í formlausum málmi eru skipulögð af handahófi er viðnám hans um það bil þrisvar sinnum hærra en kristallað jafngildi hans. Formlausar málmblöndur verða til með því að kæla bræðsluna á hraðanum um 1 milljón gráður á sekúndu.

Grundvallarkjarnaefni
Toroid, gaped toroid, skorinn kjarna og sérhæfðar stimplingar eru meðal kjarnastillinga. Með innkomu þessara hluta er nú hægt að bjóða samkeppnishæf verð á lágtíðni segulhönnun til viðbótar við hátíðni segulhönnunina sem hún studdi áður.

Nanókristallað borði
Nanókristallaða borðið samanstendur af Fe, Si og B með Nb og Cu viðbótum. Rétt eins og myndlaus borði er hann búinn til með hraðri kælingu í þunnt borð sem er upphaflega myndlaust og síðan kristallað í annarri hitameðferð við 500-600 gráður á Celsíus. Þetta framleiðir örsmíði með örsmáum kornastærðum upp á 10 nanómetra, þannig hugtakið nanókristallað.

Formlausir kjarna með loftgapum
Formlausir köfnunarkjarnar í stöðluðum stærðum og sérsniðnar stærðir með plasthlíf, epoxýhúðun eða gegndreypt lakki eru meðal þeirra stillinga og notkunar sem fylgir. Formlausu skurðarkjarnar koma í dæmigerðum ACC stærðum og sérsniðnum hönnun. Kæfuspólar eru dagleg notkun. Formlausir innstungukjarnar með loftgapum eru einnig fáanlegir í stöðluðum og sérsniðnum stærðum, með plasthúð, epoxýhúð eða lakkhúðaða. Minnkað rúmmál segulhluta, hátt hlutfallslegt gegndræpisgildi og stöðugur gangur við háan hita eru allir kostir nanókristallaðra efna sem byggjast á járni. Þessir eiginleikar eru einkum skilgreindir af framleiðsluferlinu.

 

 
Skírteini okkar

 

Allar vörur hafa staðist ROHS, SGS og önnur umhverfisverndarvottorð.

 

productcate-749-300productcate-749-300

 

 
Prófunarbúnaður okkar

 

productcate-666-357productcate-665-357

 

 
Algengt vandamál nanókristallaðra kjarna

 

Sp.: Hver eru dæmigerð notkun nanókristallaðra kjarna?

A: Common Mode Choke Cores (CMC Cores): Nanókristallaður common mode kjarni hefur framúrskarandi tíðni- og viðnámseiginleika, sem gerir hann að nýjustu efni fyrir margs konar notkun, td aflgjafa, rafdrif og rafmagn. stýrikerfi fyrir rafknúin farartæki, ljósastraumbreytir, vindorkubreytir, skiptiaflgjafa fyrir heimilistæki, auk EMC lausna fyrir iðnaðaraflgjafa eins og inverter suðuvél.
Hátíðni aflspennandi kjarna (HFPT kjarna): Nanókristallaðir aflspennirkjarnar eru mikið notaðir í ýmsum hátíðni iðnaðaraflgjafa. Til dæmis eru nanókristallaðir toroidal kjarna aðallega notaðir í aflgjafa fyrir inverter suðuvélar, aflgjafa fyrir innleiðsluhitunarbúnað, samskiptaaflgjafa, UPS aflgjafa, röntgenvélaaflgjafa, leysir aflgjafa, breytilega tíðni aflgjafa osfrv. fyrir nanókristallaða rétthyrndan kjarna og C-laga kjarna, eru þeir aðallega notaðir í dráttar-/aðstoðaraflgjafa rafmagns eimreiðar, DC breytir, rafstöðueiginleikar aflgjafa osfrv.
Straumspennukjarnar (CT Cores): Nanókristallaðir straumspennukjarnar eru aðallega notaðir í raforkuflutningi, rafrænum wattstundamælum og lekavarnarrofum o.fl.

Sp.: Hver er munurinn á ferrítkjarna og nanókristalluðum kjarna?

A: Samanborið við ferrítkjarna, þá veita nanókristallaðir kjarna breiðari rekstrarhitasvið og marktækt meiri viðnám við há tíðni.

Sp.: Hver er munurinn á myndlausum og nanókristalluðum kjarna?

A: Í lok framleiðsluferlisins eru formlausu kjarnanir áfram með málmglerbyggingu, en nanókristalluðu kjarnanir fá fágaða uppbyggingu nanómetrískra segulkorna sem eru dreifðir í myndlausu málmfylki.

Sp.: Hvað er hitastig nanókristallaðs kjarna?

A: Nanókristallaðir kjarna hafa mjög hátt curie hitastig um 560 gráður, miklu hærra en hefðbundinn ferrítkjarna um 200 gráður. Hátt curie hitastig gerir nanókristallaðan kjarna framúrskarandi hitastöðugleika og getur unnið stöðugt í allt að 120 gráðu umhverfi.

Sp.: Hverjir eru kostir nanókristallaðs?

A: Hverjir eru kostir nanókristalla? Í samanburði við ferrítkjarna er viðnám nanókristallaðra kjarna mjög hátt og virkt tíðnisvið er mjög breitt. Þetta gerir kleift að gera hluti smærri og sparar verkfræðitíma sem annars þyrfti til að hanna og prófa aðrar EMI mótvægisaðgerðir.

Sp.: Hverjir eru ókostirnir við nanókristallaðan kjarna?

A: Venjulega hefur helsti ókosturinn við nanókristallaða kjarna fyrir háa orkunotkun verið veruleg aukning á kjarnatapi eftir skurð.

Sp.: Hver er notkun nanókristallaðs kjarna?

A: Nanókristallaðir kjarnar eru aðallega notaðir í aflgjafa fyrir inverter suðuvélar, röntgen-/leysir/samskiptaaflgjafa, UPS og hátíðni innleiðsluhitunaraflgjafa, hleðsluaflgjafa, rafgreiningar- og rafplötuaflgjafa, auk tíðnistjórnunar á mótor. hraða aflgjafa.

Sp.: Hvað er efnið í nanókristallaðan kjarna?

A: Nanókristallað mjúkt segulmagnaðir efni er ný þróun. Efnissamsetningin er 82% járn með afganginum kísill, bór, níóbíum, kopar, kolefni, mólýbden og nikkel. Hráefnið er framleitt og afhent í myndlausu ástandi.

Sp.: Hvað er nanókristallað efni?

A: Nanókristallað (NC) efni er fjölkristallað efni með kristallastærð aðeins nokkra nanómetra. Þessi efni fylla bilið á milli myndlausra efna án langdrægni og hefðbundinna grófkorna efna.

Sp.: Af hverju eru nanókristallað efni sterkari?

A: Aukning á uppskerustyrk er afleiðing af auknu broti af kornamörkum, sem hindrar hreyfingu tilfærslna. Þess vegna hefur verið sýnt fram á að styrkur nanókristallaðra málma eykst um allt að stærðargráðu eftir því sem kornastærð minnkar að neðri mörkum nanóskalans.

Sp.: Hver eru einkenni nanókristallaðs kjarna?

A: Nanókristallaður borði er staðlað kjarnaefni fyrir aflhluta, aðallega spennubreytur fyrir 1 - 80kHz og breiðbands Common Mode Chokes (CMC). Helstu eiginleikar kjarnans eru meðal annars mikil mettunarörvun (1,2 – 1,7 T), lítið kjarnatap og möguleiki á að sérsníða kjarnaform og segulmagnaðir eiginleikar.

Sp.: Hvað er nanókristallað uppbygging?

A: Nanókristölluð efni eru ein- eða fjölfasa fjölkristallar með kristallastærðir á bilinu nokkur nm (venjulega 5–20 nm), þannig að um 30 rúmmáls% efnisins samanstanda af korna- eða millifasamörkum.

Sp.: Af hverju notum við nanókristallaðan kjarna fyrir rafeindaíhluti?

Svar: Minni tap, minna og léttara: Tap nanókristallaðra kjarna er aðeins 30% af permalloy kjarna, sem er 70%-80% lægra en ferrítkjarna. Þess vegna neyta spennar og spólar minna afl og eru smærri í stærð, svo hægt er að nota nanókristallaða kjarna á flóknari tæki og búnað, sem er ekki mögulegt með ferrítkjarna.
Auðvelt að vinna og framleiða: Nanókristallað efni er hægt að búa til í mismunandi lögun, duft og úðaborði eru algeng, svo nanókristallað efni er frábært efni en önnur efni (kísilstál eða ferrít). Nanókristallaða tætlur er hægt að nota til að búa til toroidal kjarna eða c kjarna og stærð segulkjarna er hægt að stjórna nákvæmari með því að auka eða fækka snúningum á borði.
Nanókristallað vs ferrít: Í þróun hátíðniþátta í dag henta nanókristallað efni betur en ferrít eða kísilstál í forritum eins og spenni, straumskynjara, inverter, inductors, kjarna og spólum. Kostir þess endurspeglast aðallega í eftirfarandi þáttum:
●Hátt gegndræpi á breiðu tíðnisviði.
●Hátt mettun segulflæðisþéttleiki.
●Lítið tap.

Sp.: Hvað nákvæmlega eru málmnanokristallar?

A: Hugtakið "mjúkt" í segulmagni vísar til segulmagnaðs efnis sem sýnir lága þvingun, svo sem málmblöndu sem myndast með því að kristalla Fe-undirstaða formlauss segulmagnaðir efnisblöndur. Nanókristallakorn dreifast jafnt um myndlaust (eða ókristallað) ástand þessa efnis. Við umhverfishita er þetta efni járnsegulmagnaðir og þegar það er sameinað nanókristöllum nær það lágum mettunarsegulþröngsfasta, sem gerir það að ótrúlega mjúku segulmagnuðu efni. Vegna yfirburða eiginleika þess samanborið við hefðbundin segulmagnaðir efni, var þetta efni fyrst og fremst notað í köfnunarspólum og spennum fyrir rafeindatækni. Vegna ótrúlegra eiginleika þess geta íhlutir þess verið töluvert minni.

Sp.: Hver er notkun nanókristallaðs kjarna?

A: Nanókristallaðir kjarnar eru aðallega notaðir í aflgjafa fyrir inverter suðuvélar, röntgen-/leysir/samskiptaaflgjafa, UPS og hátíðni innleiðsluhitunaraflgjafa, hleðsluaflgjafa, rafgreiningar- og rafplötuaflgjafa, auk tíðnistjórnunar á mótor. hraða aflgjafa.

Sp.: Hver eru notkun nanókristallaðra efna?

A: Ljósvökvastöðvar með orkugeymslukerfi. Blönduð orkukerfi með sólarorku með auðgað heildarhagkvæmni. Hybrid orkukerfi og orkugeymslutækni. Fasabreytingarefni fyrir varmastjórnun.

Sp.: Hvað er nanókristallað tækni?

A: Nanókristallar eru burðarlaus kvoðakerfi sem þýðir að þeir eru næstum 100% lyf. Lyf sem er gefið í gegnum nanókristalla hefur möguleika á að bæta aðgengi vatnsleysanlegra lyfja til inntöku, minnka skammta, auka upplausnarhraða og auka stöðugleika agna.

Sp.: Hver er uppbygging nanókristallaðs efnis?

A: Nanókristölluð efni eru ein- eða fjölfasa fjölkristallar með kristallastærðir á bilinu nokkur nm (venjulega 5–20 nm), þannig að um 30 rúmmáls% efnisins samanstanda af korna- eða millifasamörkum. Vegna mikils magns kornamarka og/eða víðtækrar dreifingar milliatómabila í kornamörkunum eru eiginleikar nanókristallaðra efna frábrugðnir eiginleikum kristallaðra og formlausra efna með sömu efnasamsetningu. Nanókristölluð efni virðast leyfa blöndun á hefðbundnum óleysanlegum íhlutum.

Sp.: Af hverju eru nanókristallað efni sterkari?

A: Aukning á uppskerustyrk er afleiðing af auknu broti af kornamörkum, sem hindrar hreyfingu tilfærslna. Þess vegna hefur verið sýnt fram á að styrkur nanókristallaðra málma eykst um allt að stærðargráðu eftir því sem kornastærð minnkar að neðri mörkum nanóskalans.

Sp.: Hver eru notkun nanókristallaðra efna?

A: Ljósvökvastöðvar með orkugeymslukerfi. Blönduð orkukerfi með sólarorku með auðgað heildarhagkvæmni. Hybrid orkukerfi og orkugeymslutækni. Fasabreytingarefni fyrir varmastjórnun. Lífræn litarefni, skammtapunktur sem næmir. Solarselur sem eru næmar fyrir litarefni í föstu formi.

Sp.: Hverjir eru eiginleikar nanókristallaðs kjarna?

A: Kristölluð atómbygging nanókristallaðs kjarna skapar yfirburða segulmagnaðir eiginleikar, þar á meðal mikla mettun og mjög mikla gegndræpi yfir breitt tíðnisvið. Nanókristallaðar málmblöndur sýna einnig lítið AC tap og mikla skilvirkni, jafnvel við hátt hitastig.

Við erum fagmenn framleiðendur og birgjar nanókristallaðra kjarna í Kína, sem sérhæfa sig í að veita hágæða sérsniðna þjónustu. Við fögnum þér hjartanlega til að kaupa nanókristallaða kjarna framleidda í Kína hér frá verksmiðjunni okkar.

(0/10)

clearall