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Eigenschaften des nanokristallinen Magnetkerns

Eigenschaften des nanokristallinen Magnetkerns

2022-01-18

Eigenschaften vonNanokristalliner Magnetkern

Einerseits kann es Wirbelströme isolieren, und die Daten sind für höhere Frequenzen geeignet; Andererseits haben die Daten aufgrund des Lückeneffekts zwischen Partikeln eine geringe Durchlässigkeit und eine konstante Durchlässigkeit; Da die Teilchengröße klein ist, gibt es grundsätzlich kein Skin-Phänomen, und die Änderung der Permeabilität mit der Frequenz ist relativ stabil; Darüber hinaus kann der Pulverkern zu speziell geformten Teilen mit verschiedenen Formen für verschiedene Bereiche vorbereitet werden; Schließlich kann der beschädigte Streifen in der Industrie zu Magnetpulver zerkleinert und dann zu einem Magnetpulverkern verarbeitet werden, wodurch der Verlust verringert und der Nutzwert von Daten verbessert werden kann. Die magnetoelektrischen Eigenschaften des Magnetpartikelkerns hängen hauptsächlich von der Permeabilität des Pulvermaterials, der Größe und Form des Pulvers, dem Füllkoeffizienten, dem Gehalt an Isoliermedium, dem Formdruck und dem Wärmebehandlungsprozess ab. Der Kern aus weichmagnetischen Partikeln wird auch in Zukunft entlang des hohen BS hoch sein μ、 Magnetpulverkern mit hoher Tc, niedrigem PC ist ein weichmagnetisches Material aus ferromagnetischem Pulver und Isoliermedium. Da die ferromagnetischen Partikel sehr klein sind (0,55 für Hochfrequenz), wird μ M durch nichtmagnetisches, elektrisch isolierendes Filmmaterial getrennt. Low HC und Hochfrequenz, Miniaturisierung und Dünnheit, um dem Trend zu immer dünneren Filmen, Miniaturisierung und sogar Integration magnetischer Komponenten gerecht zu werden.


Eigenschaften und Anwendung des nanokristallinen Magnetkerns

Nanokristallines Fe73 5Cu1Nb3Si13 mit hoher Permeabilität. 5B9-Legierung hat eine magnetische Induktion mit hoher Sättigung. Das Material wird nach der Wärmebehandlung spröde und lässt sich leicht zu Legierungspulver verarbeiten. Verglichen mit dem bandgewickelten nanokristallinen Magnetkern ist die magnetische Permeabilität des nanokristallinen Magnetkerns noch sehr gering und die weichmagnetischen Eigenschaften sind instabil. Gegenwärtig sind die dringend zu lösenden Probleme wie folgt: 1. Wirksame Kontrolle des Wachstums von Nanokristallen während der Wärmebehandlung; 2. Formen des Magnetpartikelkerns; 3 Auswirkung der Wärmebehandlungsspezifikation auf die weichmagnetischen Eigenschaften des Magnetpartikelkerns.


Anwendungsbereich des Nano-Magnetkerns

Rauschen ist in vielen leistungselektronischen Geräten die Hauptstörquelle für Schaltungen. Zur Reduzierung des Rauschens müssen verschiedene Filterelemente verwendet werden. Als Hauptkomponente der Gegentaktinduktivität spielt der Magnetpartikelkern eine Schlüsselrolle im Filter. Um eine bessere Filterwirkung zu erzielen, muss das Magnetpartikel-Kernmaterial die folgenden Leistungsmerkmale aufweisen: hohe gesättigte magnetische Induktion, breite konstante magnetische Leitfähigkeit, gute Frequenzeigenschaften, gute AC/DC-Überlagerungseigenschaften und verlustarme Eigenschaften. Gemäß den obigen Anforderungen wurden nacheinander weichmagnetische Materialien für die Induktivität entwickelt, wie etwa Eisenpulverkerne, gekerbte amorphe Legierungskerne und Eisen-Nickel-Aluminium-Pulverkerne (MPP-Pulverkerne). Diese Materialien haben ihre jeweiligen Vorteile und Rollen unter verschiedenen Anwendungsbedingungen gespielt. Derzeit nimmt Up Powder Core den Hauptanteil im High-End-Markt ein. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von M, dh des Pulverkerns, und des edlen Rohstoffpreises bleibt der Preis des Pulverkerns jedoch hoch und der Anwendungsbereich ist in gewissem Maße eingeschränkt. In den letzten Jahren hat der Kern aus nanokristallinem weichmagnetischem Pulver auf Eisenbasis aufgrund seines niedrigen Preises, seines einfachen Herstellungsprozesses und seiner hervorragenden Leistung viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Seine Forschung ist ziemlich aktiv, was voraussichtlich die lokale Verwendung von Pulverkernen ersetzen und im Bereich der Hochfrequenz angewendet werden soll.


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