P: Quines són les aplicacions típiques dels nuclis nanocristal·lins?
R: Nuclis d'obstrucció de mode comú (nuclis CMC): el nucli d'obstrucció de mode comú nanocristal·lí té excel·lents característiques de freqüència i impedància, cosa que el converteix en el material d'última generació per a una àmplia gamma d'aplicacions, per exemple, font d'alimentació, accionament elèctric i electricitat. sistemes de control per a vehicles elèctrics, inversors de potència fotovoltaica, convertidors d'energia eòlica, font d'alimentació commutada per a electrodomèstics, així com solucions EMC de fonts d'alimentació industrials com la màquina de soldadura inverter.
Nuclis de transformadors de potència d'alta freqüència (Nuclis HFPT): els nuclis de transformadors de potència nanocristal·lina s'utilitzen àmpliament en diverses fonts d'alimentació industrials d'alta freqüència. Per exemple, els nuclis toroidals nanocristal·lins s'utilitzen principalment en la font d'alimentació de la màquina de soldadura inversora, la font d'alimentació d'equips de calefacció per inducció, la font d'alimentació de comunicació, la font d'alimentació de SAI, la font d'alimentació de la màquina de raigs X, la font d'alimentació làser, la font d'alimentació de freqüència variable, etc. per a nuclis rectangulars i en forma de C nanocristal·lins, s'utilitzen principalment en fonts d'alimentació auxiliars/tracció de locomotores elèctriques, convertidors de corrent continu, fonts d'alimentació electrostàtiques precipitants, etc.
Nuclis de transformadors de corrent (CT Cores): els nuclis de transformadors de corrent nanocristal·lí s'utilitzen principalment en la transmissió d'energia elèctrica, comptadors electrònics de watts hora i interruptors de protecció contra fuites, etc.
P: Quina diferència hi ha entre el nucli de ferrita i el nucli nanocristal·lí?
R: En comparació amb els nuclis de ferrita, els nuclis nanocristal·lins proporcionen un rang de temperatura operatiu més ampli i una impedància significativament més alta a altes freqüències.
P: Quina diferència hi ha entre nuclis amorfs i nanocristal·lins?
R: Al final del procés de producció, els nuclis amorfs romanen amb una estructura de vidre metàl·lic, mentre que els nuclis nanocristal·lins obtenen una estructura refinada de grans magnètics nanomètrics dispersos en una matriu metàl·lica amorfa.
P: Quina és la temperatura d'un nucli nanocristal·lí?
R: Els nuclis nanocristal·lins tenen una temperatura de curie molt alta al voltant de 560 graus, molt més alta que el nucli de ferrita tradicional d'uns 200 graus. L'alta temperatura de curie fa que el nucli nanocristal·lí sigui una excel·lent estabilitat tèrmica i pot treballar contínuament a un ambient de fins a 120 graus.
P: Quins són els avantatges del nanocristal·lí?
R: Quins són els avantatges dels nanocristalls? En comparació amb els nuclis de ferrita, la impedància dels nuclis nanocristal·lins és extremadament alta i la banda de freqüència efectiva és molt àmplia. Això permet que els components siguin més petits i estalvia temps d'enginyeria que d'altra manera es necessitaria per dissenyar i provar altres contramesures EMI.
P: Quins són els desavantatges del nucli nanocristal·lí?
R: Normalment, el principal inconvenient dels nuclis nanocristal·lins per a aplicacions d'alta potència ha estat l'augment significatiu de les pèrdues del nucli després del tall.
P: Quins són els usos del nucli nanocristal·lí?
R: Els nuclis nanocristal·lins s'utilitzen principalment en la font d'alimentació de la màquina de soldadura inversora, la font d'alimentació de raigs X / làser / comunicació, SAI i font d'alimentació de calefacció per inducció d'alta freqüència, font d'alimentació de càrrega, font d'alimentació electrolítica i electroplaca, així com control de freqüència del motor subministrament d'alimentació de velocitat.
P: Quin és el material del nucli nanocristal·lí?
R: El material magnètic suau nanocristal·lí és un nou desenvolupament. La composició del material és un 82% de ferro amb el saldo restant de silici, bor, niobi, coure, carboni, molibdè i níquel. La matèria primera es fabrica i es subministra en estat amorf.
P: Què és un material nanocristal·lí?
R: Un material nanocristal·lí (NC) és un material policristalí amb una mida de cristal·lit de només uns pocs nanòmetres. Aquests materials omplen el buit entre els materials amorfs sense cap ordre de llarg abast i els materials convencionals de gra gruixut.
P: Per què els materials nanocristal·lins són més forts?
R: L'augment de la força de fluència és el resultat de la fracció millorada del límit del gra, que impedeix el moviment de les dislocacions. Per tant, s'ha demostrat que la força dels metalls nanocristal·lins augmenta en un ordre de magnitud a mesura que la mida del gra disminueix als límits inferiors de la nanoescala.
P: Quines són les característiques del nucli nanocristal·lí?
R: La cinta nanocristal·lina és el material bàsic estàndard per als components d'alimentació, principalment transformadors per a 1 - 80kHz i Chokes de mode comú de banda ampla (CMC). Les característiques clau del nucli inclouen una inducció d'alta saturació (1,2 – 1,7 T), pèrdues baixes del nucli i la possibilitat d'adaptar les formes del nucli i les propietats magnètiques.
P: Què és una estructura nanocristal·lina?
R: Els materials nanocristal·lins són policristalls monofàsics o multifàsics amb mides de cristal·lits en el rang d'uns pocs nm (normalment 5-20 nm), de manera que al voltant del 30% en volum del material consisteix en límits de gra o interfase.
P: Per què utilitzem un nucli nanocristal·lí per a components electrònics?
R: Menor pèrdua, més petita i més lleugera: la pèrdua de nuclis nanocristal·lins és només un 30% dels nuclis de permalloy, que és un 70%-80% inferior als nuclis de ferrita. Per tant, els transformadors i inductors consumeixen menys energia i són de mida més petita, de manera que els nuclis nanocristal·lins es poden aplicar a instruments i equips més sofisticats, cosa que no és possible amb nuclis de ferrita.
Fàcil de processar i fabricar: el material nanocristal·lí es pot fer en diferents formes, la pols i la cinta d'esprai són habituals, de manera que el nanocristal·lí és un material excel·lent per a altres materials alternatius (acer al silici o ferrita). Les cintes nanocristal·lines es poden utilitzar per fer nuclis toroidals o nuclis c, i la mida del nucli magnètic es pot controlar amb més precisió augmentant o reduint el nombre de voltes de bobina de la cinta.
Nanocristal·lina vs ferrita: en la tendència actual de components d'alta freqüència, els materials nanocristal·lins són més adequats que l'acer de ferrita o silici en aplicacions com transformadors, sensors de corrent, inversor, inductors, nuclis i bobines. Els seus avantatges es reflecteixen principalment en els aspectes següents:
●Alta permeabilitat en un ampli rang de freqüències.
●Densitat de flux magnètic d'alta saturació.
●Baixa pèrdua.
P: Què són exactament els nanocristalls metàl·lics?
R: El terme "suau" en magnètica es refereix a un material magnètic que presenta una baixa coercivitat, com ara un aliatge format per la cristal·lització d'un aliatge de materials magnètics amorfs basat en Fe. Els grans de nanocristall estan distribuïts per igual per tot l'estat amorf (o no cristal·litzat) d'aquest material. A temperatura ambient, aquest material és ferromagnètic, i quan es combina amb nanocristalls, aconsegueix una constant de magnetostricció de baixa saturació, el que el converteix en un material magnètic increïblement suau. A causa de les seves propietats superiors en comparació amb els materials magnètics tradicionals, aquest material s'utilitzava principalment en bobines d'obturació i transformadors per a electrònica de potència. A causa de les seves propietats notables, els seus components poden ser considerablement més petits.
P: Quins són els usos del nucli nanocristal·lí?
R: Els nuclis nanocristal·lins s'utilitzen principalment en la font d'alimentació de la màquina de soldadura inversora, la font d'alimentació de raigs X / làser / comunicació, SAI i font d'alimentació de calefacció per inducció d'alta freqüència, font d'alimentació de càrrega, font d'alimentació electrolítica i electroplaca, així com control de freqüència del motor subministrament d'alimentació de velocitat.
P: Quines són les aplicacions dels materials nanocristal·lins?
A: Centrals fotovoltaiques amb sistemes d'emmagatzematge d'energia. Sistemes d'energia híbrid basats en solars amb una eficiència global enriquida. Sistemes d'energia híbrids i tecnologies d'emmagatzematge d'energia. Materials de canvi de fase per a la gestió tèrmica.
P: Què és la tecnologia nanocristal·lina?
R: Els nanocristalls són sistemes d'entrega col·loïdal sense portadors, cosa que significa que són gairebé 100% fàrmacs. Els fàrmacs lliurats a través de nanocristalls tenen el potencial de millorar la biodisponibilitat oral dels fàrmacs insolubles en aigua, reduir la dosi, augmentar la velocitat de dissolució i augmentar l'estabilitat de les partícules.
P: Quina és l'estructura d'un material nanocristal·lí?
R: Els materials nanocristal·lins són policristalls monofàsics o multifàsics amb mides de cristal·lits en el rang d'uns pocs nm (normalment 5-20 nm), de manera que al voltant del 30% en volum del material consisteix en límits de gra o interfase. A causa de la gran quantitat de límits de gra i/o de l'àmplia distribució d'espais interatòmics en els límits de gra, les propietats dels materials nanocristal·lins difereixen de les dels materials cristal·lins i amorfs amb la mateixa composició química. Els materials nanocristal·lins semblen permetre l'aliatge de components convencionalment insolubles.
P: Per què els materials nanocristal·lins són més forts?
R: L'augment de la força de fluència és el resultat de la fracció millorada del límit del gra, que impedeix el moviment de les dislocacions. Per tant, s'ha demostrat que la força dels metalls nanocristal·lins augmenta en un ordre de magnitud a mesura que la mida del gra disminueix als límits inferiors de la nanoescala.
P: Quines són les aplicacions dels materials nanocristal·lins?
A: Centrals fotovoltaiques amb sistemes d'emmagatzematge d'energia. Sistemes d'energia híbrid basats en solars amb una eficiència global enriquida. Sistemes d'energia híbrids i tecnologies d'emmagatzematge d'energia. Materials de canvi de fase per a la gestió tèrmica. Colorants orgànics, punt quàntic com a sensibilitzants. Cèl·lules solars sensibilitzades amb colorants en estat sòlid.
P: Quines són les propietats d'un nucli nanocristal·lí?
R: L'estructura atòmica cristal·lina d'un nucli nanocristal·lí crea propietats magnètiques superiors, inclosa una alta saturació i una permeabilitat molt alta en un ampli rang de freqüències. Els aliatges nanocristal·lins també presenten una baixa pèrdua de CA i una alta eficiència, fins i tot a altes temperatures.