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.