Bahan Nanohabluran

Pengeluar Bahan Nanohabluran Profesional Anda di China

Sunbow Group mengkhusus dalam reka bentuk, pembangunan dan pengeluaran jenis baru amorfus, nanohabluran, kepingan keluli silikon dan bahan magnet lain serta produk berkaitan. Produk utama syarikat termasuk pelbagai jenis amorfus, reben nanohabluran dan teras pengubah arus voltan tinggi dan rendah, teras pengubah arus ketepatan, teras induktor mod biasa, teras induktor PFC, teras pengubah kuasa frekuensi tinggi dan peranti berkaitan.

Penyelesaian Tersuai

Kami berada di barisan hadapan dalam pendekatan yang diterajui reka bentuk untuk menyampaikan penyelesaian yang mencabar dan tersuai untuk teras atau komponen magnetik untuk pengeluaran. Sama ada keperluan anda mudah atau kompleks, kami boleh membangunkan penyelesaian untuk mencapai matlamat anda. Dengan pakar dalaman kami boleh mereka bentuk, membangun dan menguji prototaip yang memenuhi prestasi dan keperluan persekitaran aplikasi anda.

Peralatan Lanjutan

Syarikat itu mempunyai peralatan canggih seperti relau peleburan vakum berskala besar, tali pinggang penyembur tekanan, pelbagai relau penyepuhlindapan magnetik dan kerjasama rapat dengan institusi penyelidikan saintifik domestik dan universiti, yang memastikan keupayaan R&D dan kualiti produk syarikat.

 

Kelayakan Lengkap

Pada masa ini, syarikat itu mempunyai dua pangkalan pengeluaran, dengan beberapa teknologi yang dipatenkan, dan telah lulus pensijilan sistem pengurusan kualiti ISO9001, IATF16949. Semua produk telah lulus ROHS, SGS dan pensijilan perlindungan alam sekitar yang lain.

 

Pelbagai Aplikasi

Syarikat ini menyediakan perkhidmatan terutamanya dalam bidang kenderaan tenaga baharu, penjanaan kuasa fotovoltaik, penjanaan kuasa angin, peralatan rumah pintar, meter pintar, pengecasan tanpa wayar, dan pelbagai bekalan kuasa, penyongsang, induktor penapis, dan bahan pelindung dalam industri baru muncul strategik negara.

 

Pengenalan Bahan Nanohabluran
 

Bahan nanohablur (NC) ialah bahan polihablur dengan saiz kristal hanya beberapa nanometer. Bahan-bahan ini mengisi jurang antara bahan amorf tanpa sebarang susunan jarak jauh dan bahan berbutir kasar konvensional. Takrifan berbeza-beza, tetapi bahan nanohabluran biasanya ditakrifkan sebagai saiz kristal (butiran) di bawah 100 nm. Saiz bijian dari 100 hingga 500 nm biasanya dianggap sebagai bijirin "ultrafine".

 

Sifat Mekanikal

 

 

Bahan nanohabluran menunjukkan sifat mekanikal yang luar biasa berbanding dengan varieti berbutir kasarnya. Oleh kerana pecahan isipadu sempadan bijian dalam bahan nanohablur boleh sebesar 30%, sifat mekanikal bahan nanohabluran dipengaruhi dengan ketara oleh fasa sempadan butiran amorf ini. Sebagai contoh, modulus anjal telah ditunjukkan menurun sebanyak 30% untuk logam nanohabluran dan lebih daripada 50% untuk bahan ionik nanohabluran. Ini kerana kawasan sempadan butiran amorf adalah kurang tumpat daripada butiran kristal, dan dengan itu mempunyai isipadu yang lebih besar bagi setiap atom, Ω \Omega . Dengan mengandaikan potensi interatomik, U ( Ω ) {\displaystyle U(\Omega )}, adalah sama dalam sempadan butiran seperti dalam butiran pukal, modulus elastik, E ∝ ∂ 2 U / ∂ Ω 2 {\displaystyle E\ propto \partial ^ U/\partial \Omega ^ }, akan menjadi lebih kecil di kawasan sempadan butiran berbanding dengan butiran pukal. Oleh itu, melalui peraturan campuran, bahan nanohabluran akan mempunyai modulus keanjalan yang lebih rendah daripada bentuk kristal pukalnya.

 

Ciri-ciri

Kebolehtelapan tinggi:Meningkatkan kearuhan dan mengurangkan lilitan belitan.

Induksi ketepuan tinggi:Meminimumkan saiz komponen.

Berfrekuensi tinggi:Sesuai digunakan dalam julat frekuensi dari 50hz hingga 100khz.

Suhu curie tinggi:Suhu kerja yang lebih tinggi, kerja berterusan sehingga 120 darjah.

paksaan rendah:Meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kehilangan histerisis.

kehilangan teras rendah:Mengurangkan tenaga yang digunakan dan meminimumkan kenaikan suhu.

daya magnet rendah:Bunyi rendah yang boleh didengar berbanding dengan bahan magnet tradisional.

Kestabilan haba yang sangat baik:Sisihan yang sangat kecil daripada -20 darjah kepada 120 darjah .

kos rendah:Pilihan yang baik untuk menggantikan bahan tradisional seperti permalloy.

 

Iron-based Amorphous Alloy Ribbon

 

Mengapa Menggunakan Bahan Nanohabluran

Pepejal nanohablur ialah polihablur yang saiz kristalnya adalah beberapa (biasanya 1 hingga 10) nanometer supaya 50% atau lebih pepejal itu terdiri daripada antara muka yang tidak koheren antara kristal dengan orientasi kristalografi yang berbeza. Bahan yang terdiri terutamanya daripada antara muka dalaman mewakili keadaan jirim pepejal yang berasingan kerana susunan atom yang terbentuk dalam teras antara muka dikenali sebagai susunan tenaga minimum dalam medan potensi kekisi kristal bersebelahan. Keadaan sempadan yang dikenakan ke atas atom dalam teras antara muka oleh kekisi kristal bersebelahan, mengakibatkan struktur atom dalam teras antara muka yang tidak boleh dibentuk di tempat lain (cth dalam gelas atau kristal sempurna). Bahan nanohabluran nampaknya menarik kerana empat sebab berikut:
●Bahan nanohablur mempamerkan struktur atom yang berbeza daripada dua struktur keadaan pepejal yang diketahui: keadaan hablur dan berkaca.
●Sifat bahan nanohabluran berbeza (dalam beberapa kes mengikut beberapa tertib magnitud) daripada cermin mata dan/atau kristal dengan komposisi kimia yang sama.
●Bahan nanohabluran nampaknya membenarkan pengaloian komponen tidak larut secara konvensional.
●Jika titisan berkaca kecil (1 hingga 10 nm) disatukan (bukannya kristal kecil), jenis cermin mata baharu, dipanggil cermin mata nano, diperolehi. Cermin mata sedemikian nampaknya berbeza dari segi struktur daripada gelas yang dihasilkan oleh pemejalan pantas.

 

 
Kelebihan bahan nanokristalin

 

Nanocrystalline ialah bahan magnet lembut yang terdiri daripada 82% besi yang telah digelar masa depan bahan magnet dalam elektronik kuasa. Kebolehtelapan yang lebih tinggi bermakna transformer kehilangan yang lebih rendah, yang boleh diterjemahkan kepada pengurangan besar dalam saiz dan berat.

Kerugian yang lebih rendah, saiz yang lebih kecil dan berat yang berkurangan
Kehilangan teras Nanokristalin boleh sehingga dua pertiga kurang daripada teras Supermalloy Nikel yang setara dan sehingga 80% kurang daripada geometri toroid. Kurang kuasa yang hilang oleh pengubah (atau induktor) dan bermakna saiz komponen penyejukan boleh dikurangkan.

Kemudahan Beralih Daripada Bahan Lain
Nanohabluran boleh dibentuk dalam sebarang bentuk dan oleh itu menawarkan penggantian drop-in untuk teras sedia ada yang dihasilkan daripada bahan lain, seperti Supermalloy atau ferit.

Nanohabluran v Supermalloy
Bahan nanohabluran lebih sesuai daripada Supermalloy dalam aplikasi seperti pengubah frekuensi tinggi/jalur lebar, penderia arus jalur lebar, pencekik penapis frekuensi tinggi dan pengubah nadi kerana nanohabluran menawarkan:
●Kebolehtelapan tinggi pada julat frekuensi yang luas
●Ketumpatan fluks tepu yang tinggi
●Kerugian yang rendah

Teras Magnetik Lembut
Kami boleh membekalkan teras magnet lembut lilitan pita daripada pelbagai bahan, termasuk keluli silikon berorientasikan bijian, aloi nikel 50% dan 80%, bahan amorfus, aloi kobalt dan nanohabluran. Teras sehingga 1.8mx 1.8m / 1800Kg dan lebar jalur sehingga 0.6m boleh dilakukan.

Kekonduksian Elektrik yang Dipertingkatkan
Bahan nanohabluran telah menunjukkan peningkatan yang luar biasa dalam kekonduksian elektrik berbanding dengan bahan pukal mereka. Saiz butiran yang lebih kecil bahan ini memudahkan pengangkutan elektron, mengurangkan kerintangan dan meningkatkan prestasi peranti secara keseluruhan.

Sifat Magnetik yang Diperbaiki
Logam nanohabluran mempamerkan sifat magnet yang dipertingkatkan, menjadikannya sangat sesuai untuk aplikasi dalam penderia magnet, transformer dan induktor. Ciri-ciri magnetik unggul bahan nanohabluran telah membuka jalan untuk peranti elektronik yang lebih cekap dan padat.

Kekuatan Mekanikal yang Dipertingkatkan
Walaupun saiz butirannya berkurangan, bahan nanohabluran boleh memiliki kekuatan mekanikal yang luar biasa. Ini menjadikan ia menarik untuk aplikasi di mana kedua-dua kekuatan dan pengecilan adalah faktor penting, seperti sistem mikroelektromekanikal (MEMS) dan sistem nanoelektromekanikal (NEMS).

Penyimpanan Tenaga yang Diperbaiki
Bahan nanohabluran telah menunjukkan potensi yang menjanjikan untuk aplikasi penyimpanan tenaga, terutamanya dalam bateri dan supercapacitors. Kawasan permukaannya yang tinggi dan laluan yang dipendekkan untuk pengangkutan ionik membolehkan pengecasan yang lebih pantas dan ketumpatan tenaga yang lebih tinggi, menangani peningkatan permintaan untuk penyelesaian tenaga mudah alih dan mampan.

 

Faedah Bahan Nanokristalin Penjagaan Kesihatan

 

Penghantaran Ubat Tepat

Nanokristal boleh dimuatkan dengan terapeutik dan disasarkan terus kepada sel atau tisu yang berpenyakit. Ketepatan ini membantu mengurangkan kesan sampingan dan meningkatkan keberkesanan rawatan.

01

Ketepatan Diagnostik yang Diperbaiki

Nanopartikel boleh bertindak sebagai agen kontras, meningkatkan teknik pengimejan seperti MRI, imbasan CT, dan X-ray. Ini membolehkan visualisasi struktur dalaman yang lebih baik dan pengesanan awal penyakit.

02

Terapi Antimikrob yang Dipertingkatkan

Bahan nanohabluran boleh difungsikan untuk menghantar agen antimikrob terus kepada bakteria atau virus, menawarkan pendekatan yang lebih cekap untuk memerangi jangkitan.

03

Menggalakkan Penjanaan Semula Tisu

Bahan nano menyediakan perancah untuk pertumbuhan tisu dan boleh digunakan untuk merangsang pertumbuhan semula dalam tisu yang rosak, membantu dalam penyembuhan luka dan pembaikan tisu.

04

Perubatan Peribadi

Sifat bahan nanohabluran yang sangat boleh disesuaikan membolehkan rawatan disesuaikan dengan keperluan pesakit individu, meningkatkan hasil rawatan dan kepuasan pesakit.

05

 

 
Aplikasi Utama Bahan Nanohabluran dalam Penjagaan Kesihatan

 

Potensi aplikasi bahan nanokristalin dalam penjagaan kesihatan adalah luas. Berikut adalah beberapa bidang utama di mana bahan-bahan ini mencapai kemajuan yang ketara:

1

Sistem Penghantaran Dadah:Nanopartikel digunakan untuk membungkus dan menyasarkan ubat ke tapak tertentu, meningkatkan keberkesanannya dan mengurangkan kesan sampingan.

2

Rawatan Kanser:Nanopartikel boleh membawa ubat kemoterapi terus ke sel tumor, meminimumkan kerosakan pada tisu yang sihat dan meningkatkan keberkesanan rawatan.

3

Biosensor:Nanokristal yang digabungkan ke dalam biosensor membolehkan pengesanan biomarker yang cepat dan sensitif, membantu dalam diagnosis dan pemantauan penyakit.

4

Perubatan Regeneratif:Bahan nano digunakan dalam kejuruteraan tisu untuk mencipta perancah yang menggalakkan pertumbuhan sel dan penjanaan semula tisu.

5

Salutan Antimikrob:Nanopartikel boleh dimasukkan ke dalam salutan untuk mencegah jangkitan pada peranti perubatan dan implan.

 

 

Pemprosesan untuk Bahan Nanohabluran

Sintesis bahan mentah nanohablur dalam bentuk foil, serbuk dan wayar adalah agak mudah, tetapi bahan mentah nanohabluran cenderung menjadi kasar apabila terdedah kepada suhu tinggi untuk jangka masa yang panjang, jadi suhu rendah diperlukan untuk mengintegrasikan bahan mentah ini ke dalam pukal . Teknik densifikasi pantas diperlukan. komponen. Pelbagai teknik seperti pensinteran plasma percikan dan pembuatan aditif ultrasonik menunjukkan janji dalam hal ini, tetapi sintesis komponen nanokristalin pukal pada skala komersial masih tidak dapat dilaksanakan.

Nanocrystalline Ribbon 1K107

 

Apakah Perbezaan Antara Nanokristalin dan Polihabluran
productcate-398-260
 

Nanokristalin

Bahan nanohablur ialah bahan yang mengandungi butiran kristal yang mempunyai dimensi dalam skala nanometer. Bahan-bahan ini cenderung untuk mengisi jurang antara bahan amorf, jadi butiran kristal ini disusun tanpa susunan jarak jauh. Oleh itu, bahan nanohabluran adalah bahan berbutir kasar konvensional. Secara amnya, terdapat sedikit takrifan bahan nanohabluran yang berbeza. Walau bagaimanapun, bahan yang mengandungi butiran kristal dengan dimensi di bawah 100 nm biasanya dianggap sebagai bahan nanohabluran. Selain itu, butiran kristal yang mempunyai dimensi antara 100 hingga 500 nm dipanggil sebagai butiran "ultrafine". Kita boleh menyingkat bahan nanokristalin sebagai NC.
Difraksi sinar-X ialah teknik utama yang kami gunakan untuk mengukur saiz butiran kristal bahan NC. Bahan dengan butiran kristal yang sangat kecil menunjukkan puncak pembelauan yang meluas. Puncak luas ini boleh digunakan untuk menentukan saiz butiran menggunakan persamaan Scherrer dan plot Williamson-Hall. Jika tidak, kita boleh menggunakan kaedah yang lebih canggih seperti kaedah Warren-Averbach atau pemodelan komputer bagi corak difraksi.
Apabila mempertimbangkan sintesis bahan NC, terdapat beberapa cara. Teknik-teknik ini adalah berdasarkan fasa jirim. Sebagai contoh, terdapat beberapa teknik untuk pengeluaran NC seperti pemprosesan keadaan pepejal, pemprosesan cecair, pemprosesan fasa wap dan pemprosesan larutan.

productcate-397-261
 

Polihabluran

Bahan polihabluran ialah bahan yang mengandungi butiran kristal yang mempunyai dimensi melebihi skala nanometer. Bahan-bahan ini terbentuk terutamanya apabila disejukkan. Butiran kristal dalam bahan polihablur dipanggil "kristal". Orientasi kristal ini dalam bahan biasanya rawak tanpa arah tertentu, tekstur rawak, dll. Kita boleh menyingkat bahan polihablur sebagai PC.
Kebanyakan pepejal organik yang kita tahu adalah bahan polihablur. Beberapa contoh biasa termasuk seramik, batu, ais, dll. Tahap penghabluran dalam bahan PC adalah penting dalam menentukan sifat bahan ini. Sebagai contoh, sulfur boleh didapati dalam bentuk alotropik yang berbeza di mana alotrop ini mempunyai sifat yang berbeza mengikut tahap kehabluran.
Saiz hablur boleh diukur menggunakan teknik pembelauan sinar-X. Saiz butiran juga boleh ditentukan menggunakan kaedah lain seperti mikroskop elektron penghantaran. Kadangkala, bahan mengandungi kristallit tunggal yang besar yang boleh dikendalikan dengan mudah.

productcate-399-246
 

Beza

Bahan yang kita tahu boleh dibahagikan kepada kelas yang berbeza bergantung pada saiz zarah atau dengan melihat butiran kristal. Bahan nanohablur dan bahan polihablur adalah dua kelas tersebut. Bahan yang mengandungi butiran kristal dengan dimensi di bawah 100 nm biasanya dianggap sebagai bahan nanohablur manakala bahan yang mengandungi butiran kristal dengan dimensi melebihi 100 nm biasanya dianggap sebagai bahan polihablur. Oleh itu, perbezaan utama antara nanokristalin dan polihablur ialah bahan nanohablur diperbuat daripada zarah dalam skala nanometer manakala bahan polihablur diperbuat daripada zarah besar.

 

 
Sijil Kami

 

Semua produk telah lulus ROHS, SGS dan pensijilan perlindungan alam sekitar yang lain.

 

productcate-749-300productcate-749-300

 

 
Peralatan Pengujian Kami

 

productcate-666-357productcate-665-357

 

 
Masalah Biasa Bahan Nanohabluran

 

S: Apakah sifat bahan nanohabluran?

A: Bahan nanohabluran mempamerkan kekuatan/kekerasan yang lebih tinggi, keresapan yang dipertingkatkan, kemuluran/keteguhan yang lebih baik, ketumpatan yang berkurangan, modulus keanjalan yang berkurangan, kerintangan elektrik yang lebih tinggi, peningkatan haba tentu, pekali pengembangan haba yang lebih tinggi, kekonduksian terma yang lebih rendah dan sifat magnet lembut yang unggul berbanding dengan bahan berbutir kasar konvensional.

S: Apakah struktur bahan nanohabluran?

J: Bahan nanohablur ialah polihablur tunggal atau berbilang fasa dengan saiz kristal dalam julat beberapa nm (biasanya 5–20 nm), supaya kira-kira 30 vol% bahan terdiri daripada sempadan butiran atau antara fasa. Disebabkan oleh jumlah besar sempadan bijian dan/atau taburan luas jarak interatomik dalam sempadan bijian, sifat bahan nanohabluran berbeza daripada bahan kristal dan amorf dengan komposisi kimia yang sama. Bahan nanohabluran nampaknya membenarkan pengaloian komponen tidak larut secara konvensional.

S: Mengapakah bahan nanohabluran lebih kuat?

J: Peningkatan dalam kekuatan hasil adalah hasil daripada pecahan sempadan bijian yang dipertingkatkan, yang menghalang pergerakan kehelan. Oleh itu kekuatan logam nanohabluran telah ditunjukkan meningkat sebanyak susunan magnitud apabila saiz butiran berkurangan kepada had yang lebih rendah daripada skala nano.

S: Apakah aplikasi bahan nanohabluran?

A: Loji fotovoltaik dengan sistem penyimpanan tenaga. Sistem tenaga hibrid berasaskan suria dengan kecekapan keseluruhan yang diperkaya. Sistem tenaga hibrid dan teknologi penyimpanan tenaga. Bahan perubahan fasa untuk pengurusan haba. Pewarna organik, titik kuantum sebagai pemeka. Sel suria pemeka pewarna keadaan pepejal.

S: Apakah sifat teras nanohabluran?

J: Struktur atom kristal teras nanohablur menghasilkan sifat magnet yang unggul, termasuk ketepuan tinggi dan kebolehtelapan yang sangat tinggi merentasi julat frekuensi yang luas. Aloi nanohabluran juga mempamerkan kehilangan AC yang rendah dan kecekapan tinggi, walaupun pada suhu tinggi.

S: Apakah ketebalan teras nanohabluran?

J: Sama seperti aloi amorfus, bahan ini dihasilkan dalam proses pelindapkejutan pantas dengan rawatan haba seterusnya untuk pembentukan butiran nanohabluran di dalam bahan. Disebabkan oleh proses pengeluaran, bahan datang sebagai jalur nipis dengan ketebalan di bawah 20 µm dan lebar berubah-ubah.

S: Apakah perbezaan antara teras amorfus dan nanokristalin?

J: Menjelang akhir proses pengeluaran, teras amorfus kekal dengan struktur kaca-logam, manakala teras nanohabluran memperoleh struktur halus butiran magnetik nanometrik yang bertaburan dalam matriks logam amorf.

S: Apakah perbezaan antara nanohabluran dan polihabluran?

J: Terdapat banyak perbezaan antara bahan Nanocrstalline dan polikristalin. Dalam bahan nanohabluran, bijirin adalah dalam saiz nano, iaitu beberapa nanometer hingga sekitar 100 nanometer. Ini bukan perbezaan yang tepat bagi nombor ini. Dalam bahan polycrtstalline, saiz gran tidak mempunyai had.

S: Apakah teknologi nanokristalin?

J: Nanocrystals ialah sistem penghantaran koloid bebas pembawa yang bermakna ia hampir 100% dadah. Ubat yang dihantar melalui nanocrystals mempunyai potensi untuk meningkatkan bioavailabiliti oral ubat tidak larut air, mengurangkan dos, meningkatkan halaju pelarutan dan meningkatkan kestabilan zarah.

S: Apakah fasa nanokristalin?

J: Bahan nanohabluran (NCM) ialah polihablur fasa tunggal atau berbilang fasa, saiz kristalnya adalah dari susunan beberapa (biasanya 1–10) nanometer, supaya kira-kira 50 vol. % bahan terdiri daripada sempadan bijian atau antara fasa.

S: Apakah saiz butiran bahan nanohabluran?

A: Bahan nanohablur (NC), yang ditakrifkan sebagai polihablur dengan saiz butiran biasanya Kurang daripada atau sama dengan 100 nm, telah menjadi subjek penyiasatan intensif dalam beberapa tahun kebelakangan ini 1, 2. Oleh kerana saiz butiran yang sangat kecil, isipadu yang besar pecahan atom berada dalam sempadan butir.

S: Apakah produk yang menggunakan nanopartikel perak?

J: Nanopartikel perak paling banyak digunakan untuk mensterilkan bahan nano dalam penggunaan dan produk perubatan, contohnya, tekstil, beg penyimpanan makanan, permukaan peti sejuk dan produk penjagaan diri.

S: Apakah logam nanohabluran?

J: Logam nanohabluran boleh dihasilkan melalui pemejalan cepat daripada cecair menggunakan proses seperti putaran cair. Ini selalunya menghasilkan logam amorf, yang boleh diubah menjadi logam nanohabluran dengan penyepuhlindapan di atas suhu penghabluran.

S: Apakah nanokristal logam?

J: Dalam kemagnetan, "lembut" menerangkan bahan magnetik dengan coercivity rendah, iaitu, aloi yang dicipta dengan mengkristalkan aloi magnet lembut amorfus berasaskan Fe. Dalam bahan ini, butiran nanohablur tersebar agak sama rata sepanjang fasa amorfus (atau tidak terhablur). Bahan ini adalah feromagnetik pada suhu bilik, dan bersama-sama dengan nanokristal, merealisasikan pemalar magnetostriction tepu yang rendah, menjadikannya bahan yang sangat lembut secara magnetik. Bahan ini digunakan terutamanya dalam gegelung pencekik dan transformer untuk elektronik kuasa kerana ciri-cirinya yang sangat baik berbanding dengan bahan magnet konvensional. Ciri-ciri cemerlang tersebut membenarkan komponen yang dibina dengannya dikurangkan dengan ketara dalam saiz.

S: Bagaimanakah nanokristal berbeza?

J: Teras magnet lembut nanohabluran dihasilkan dengan menuang logam cair ke dalam reben pepejal nipis dan kemudian menyejukkannya dengan cepat. Proses penyepuhlindapan yang sangat terkawal kemudiannya digunakan untuk mencipta struktur mikro nanohabluran yang seragam dan sangat halus dengan saiz butiran ~10 nm. Proses ini menghasilkan penyelesaian EMI berprestasi tinggi, tetapi reben logam nipis yang disatukan mudah rosak akibat kejutan atau getaran.

S: Apakah aplikasi ideal nanokristal?

J: Aplikasi yang sesuai untuk ferromagnet nanokristal termasuk peranti penyongsang keluaran arus tinggi. Pada arus tinggi, diameter belitan menjadi lebih tebal, yang mengehadkan bilangan lilitan, dan kearuhan yang tinggi tidak dapat diperoleh, mengakibatkan pengecilan tidak mencukupi pada bahagian frekuensi rendah. Bahan nanohabluran adalah pilihan yang lebih baik untuk aplikasi ini. Walau bagaimanapun, oleh kerana bahan nanokristal melepasi fluks magnet dengan baik, ketepuan akibat arus mod biasa mungkin berlaku. Dalam kes sedemikian, gegelung menggunakan bahan ferit seperti 5HT atau 7HT, yang tidak mempunyai kebolehtelapan magnet yang sangat tinggi dan mempunyai ketumpatan fluks magnet yang agak tinggi akan berkesan. Aplikasi lain yang sesuai untuk bahan nanokristal termasuk: Penapis EMI / pencekik mod biasa dan penderia semasa / penderia magnet.

S: Apakah aplikasi bahan nanohabluran?

A: Loji fotovoltaik dengan sistem penyimpanan tenaga. Sistem tenaga hibrid berasaskan suria dengan kecekapan keseluruhan yang diperkaya. Sistem tenaga hibrid dan teknologi penyimpanan tenaga. Bahan perubahan fasa untuk pengurusan haba.

S: Apakah kegunaan nanozarah yang paling biasa?

J: Nanopartikel kini digunakan dalam pembuatan cermin mata kalis calar, cat tahan retak, salutan anti-graffiti untuk dinding, pelindung matahari lutsinar, fabrik kalis noda, tingkap pembersihan sendiri dan salutan seramik untuk sel solar.

S: Apakah perbezaan antara nanohabluran dan polihabluran?

J: Terdapat banyak perbezaan antara bahan Nanocrstalline dan polikristalin. Dalam bahan nanohabluran, bijirin adalah dalam saiz nano, iaitu beberapa nanometer hingga sekitar 100 nanometer. Ini bukan perbezaan yang tepat bagi nombor ini. Dalam bahan polycrtstalline, saiz gran tidak mempunyai had.

S: Apakah bahan magnet nanohabluran?

A: Nanocrystalline ialah bahan magnet lembut yang terdiri daripada 82% besi yang telah digelar sebagai bahan magnet masa depan dalam elektronik kuasa. Kebolehtelapan yang lebih tinggi bermakna transformer kehilangan yang lebih rendah, yang boleh diterjemahkan kepada pengurangan besar dalam saiz dan berat.

Kami adalah pengeluar dan pembekal bahan nanohabluran profesional di China, khusus dalam menyediakan perkhidmatan tersuai berkualiti tinggi. Kami sangat mengalu-alukan anda untuk membeli bahan nanokristalin buatan China di sini dari kilang kami.

(0/10)

clearall