Nuclis nanocristal·lins

El vostre fabricant professional de nuclis nanocristal·lins a la Xina

Sunbow Group s'especialitza en el disseny, desenvolupament i producció de làmines d'acer de silici amorf, nanocristal·lin i altres materials magnètics i productes relacionats. Els principals productes de l'empresa inclouen diversos tipus de cintes amorfes, nanocristal·lines i nuclis de transformadors de corrent d'alta i baixa tensió, nuclis de transformadors de corrent de precisió, nuclis d'inductors de mode comú, nuclis d'inductors PFC, nuclis de transformadors de potència d'alta freqüència i dispositius relacionats.

Solucions personalitzades

Estem a l'avantguarda d'un enfocament dirigit pel disseny per oferir solucions desafiants i personalitzades per a nuclis magnètics o components per a la producció. Tant si la teva necessitat és senzilla com complexa, podem desenvolupar una solució per assolir els teus objectius. Amb experts interns podem dissenyar, desenvolupar i provar prototips que compleixin els requisits ambientals i de rendiment de la vostra aplicació.

Equipament avançat

L'empresa compta amb equips avançats com ara forns de fosa al buit a gran escala, cinturons de polvorització a pressió, diversos forns de recuit magnètic i una estreta cooperació amb institucions i universitats nacionals de recerca científica, cosa que garanteix la capacitat d'R + D de l'empresa i la qualitat del producte.

 

Qualificacions completes

Actualment, l'empresa té dues bases de producció, amb una sèrie de tecnologies patentades i ha aprovat la certificació del sistema de gestió de qualitat ISO9001, IATF16949. Tots els productes han superat les certificacions ROHS, SGS i altres certificacions de protecció del medi ambient.

 

Àmplia gamma d'aplicacions

L'empresa serveix principalment als camps de vehicles d'energia nova, generació d'energia fotovoltaica, generació d'energia eòlica, electrodomèstics intel·ligents, comptadors intel·ligents, càrrega sense fils i diverses fonts d'alimentació, inversors, inductors de filtre i materials de blindatge a les indústries emergents estratègiques nacionals.

 

Casa 12 L'última pàgina 1/2

Introducció de nuclis nanocristal·lins
 

Els nuclis nanocristal·lins estan fets de materials de vidre metàl·lic amb una estructura cristal·lina. Aquests nuclis es distingeixen per una permeabilitat superior juntament amb una baixa pèrdua de potència i una alta saturació. Aquests avantatges els han fet més populars que qualsevol altre material bàsic per a aplicacions noves.
Els nuclis nanocristal·lins són una solució d'elecció per a aplicacions d'asfixia en mode comú (CMC), ja que presenten una alta permeabilitat, baixa pèrdua de potència i alta saturació. Les bobines de mode comú fetes amb material nanocristal·lí s'utilitzen en una àmplia gamma d'aplicacions, com ara fonts d'alimentació en mode commutat (SMPS), fonts d'alimentació ininterrompuda (UPS), inversors solars, convertidors de freqüència, filtres EMC, carregadors EV i múltiples aplicacions d'automoció i soldadura. . 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.
A causa de l'alta permeabilitat dels nuclis nanocristal·lins, les bobines de mode comú, els transformadors de corrent i els amplificadors magnètics (magamps) poden ser de mida més petita i manejar un corrent més alt. La inducció de saturació d'1,25 T i un ampli rang de temperatures fan que els CMC fets amb nuclis nanocristal·lins siguin menys vulnerables al desequilibri actual i a la pèrdua de rendiment a alta temperatura. Les baixes pèrdues de CA del material donen com a resultat una excel·lent eficiència i l'opció de estoigs duradors disponibles en polièster (<130°C) and rynite polyester (<155°C) - makes cores suitable for winding with thick wire.

 

Som experts en aquest sector

Estabilitat de temperatura
Els aliatges nanocristal·lins presenten una excel·lent estabilitat quan s'exposen a fluctuacions de temperatura, amb un canvi de rendiment gairebé lineal. En comparació amb un nucli de ferrita, un nucli nanocristal·lí té una temperatura de Curie significativament més alta i una taxa de canvi més lenta i predictible, cosa que fa que la nanocristal·lina sigui una millor opció per a aplicacions amb demandes tèrmiques significatives.
Rendiment magnètic
L'estructura del nanocristal·lí permet la disposició dels dominis magnètics mitjançant el recuit dels nuclis sota la influència de camps especialitzats. Aquest procés pot afectar la corba BH del material per a aplicacions específiques.

Alta inducció magnètica

Igual que els materials amorfs, els aliatges nanocristal·lins tenen una permeabilitat més alta que qualsevol altre material magnètic. La seva impressionant inducció no només millora el rendiment, sinó que també permet reduir la mida dels components.

Alta saturació

Els nuclis nanocristal·lins tenen la força d'inducció magnètica d'alta saturació per gestionar aplicacions d'alt corrent amb fortes interferències.

Flexibilitat

El procés de producció nanocristal·lí és extremadament flexible, cosa que permet als fabricants aconseguir característiques de freqüència, impedància i filtratge variades.

 

Característiques dels nuclis nanocristal·lins

 

Els nuclis nanocristal·lins són un material revolucionari que redefineix el paisatge de l'electrònica i més enllà. Imagineu un material amb la destresa magnètica d'un superheroi, amb superpoders com:

Low-Voltage Current Transformer

Super Força

Permeabilitat increïblement alta, canalitza els camps magnètics amb facilitat, donant lloc a components més petits i eficients.

Split-core Current Transformer

Super Velocitat

Baixes pèrdues de nucli, minimitzant la dissipació d'energia i la generació de calor, ideal per a aplicacions d'alta freqüència.

Low-Voltage Current Transformer

Súper duresa

Alta densitat de flux de saturació, que els permet manejar camps magnètics potents sense perdre la compostura.

 

Nuclis nanocristal·lins: beneficis per a diverses indústries
 

Aquests petits cristalls, que mesuren només uns pocs nanòmetres, estan disposats meticulosament per formar nuclis per a transformadors, inductors i filtres. Les seves propietats úniques desbloquegen un tresor d'avantatges en diverses indústries:

Electrònica de potència

●Transformadors més petits i lleugers: els nuclis nanocristal·lins permeten transformadors compactes i d'alta eficiència per a fonts d'alimentació, inversors i carregadors, reduint la mida i el pes del dispositiu.
●Reducció del consum d'energia: les pèrdues més baixes del nucli es tradueixen en menys energia malbaratada com a calor, millorant l'eficiència general del sistema i contribuint a una petjada més ecològica.
●Filtratge de soroll millorat: un rendiment superior a altes freqüències fa que els nuclis nanocristal·lins siguin ideals per filtrar interferències electromagnètiques (EMI) en circuits electrònics de potència.

Indústria de l'automòbil

● Carregadors de vehicles elèctrics (EV) eficients: els nuclis nanocristal·lins dels carregadors de vehicles elèctrics minimitzen les pèrdues d'energia, donant lloc a temps de càrrega més ràpids i a un abast de bateria ampliat.
●Motors elèctrics més silenciosos: la seva baixa generació de soroll contribueix al funcionament més silenciós dels motors elèctrics en vehicles elèctrics i vehicles híbrids.
●Millora de l'eficiència del combustible: en permetre components electrònics de potència més petits i lleugers, els nuclis nanocristal·lins contribueixen indirectament a una millor economia de combustible en els vehicles híbrids.

Telecomunicacions

●Qualitat del senyal millorada: el seu excel·lent rendiment d'alta freqüència fa que els nuclis nanocristal·lins siguin ideals per a filtres i transformadors en equips de telecomunicacions, garantint una transmissió de senyal més neta.
●Taxes de transferència de dades augmentades: els nuclis nanocristal·lins contribueixen a velocitats de transferència de dades més ràpides a les xarxes de comunicació minimitzant la distorsió del senyal.
●Equipaments compactes i fiables: la seva capacitat per gestionar altes densitats de potència permet la creació d'equips de telecomunicacions més petits i eficients.

 

Per què s'utilitzen els nuclis toroidals nanocristal·lins als transformadors

Els nuclis toroidals nanocristal·lins són molt adequats per als transformadors, especialment els transformadors de corrent. Aquests són els motius pels quals la majoria dels nuclis són nuclis de transformadors nanocristal·lins.

FE-SI-AL Cores

Molt menys volum

Un dels avantatges més significatius dels nuclis toroidals nanocristal·lins és el seu volum significativament menor malgrat que els seus nuclis toroidals eficients consumeixen molt menys espai al cos dels transformadors. En comparació amb altres nuclis folrats, val la pena assenyalar que els nuclis toroidals consumeixen un 64% menys d'espai.

Current Transformer for Current Monitoring

Menys pes

Els nuclis del transformador nanocristal·lin són molt lleugers. Es deu al seu menor volum i al seu cos compacte en forma d'anell. Els nuclis toroidals estan majoritàriament ferits de prop, fet que és un factor notable pel seu baix pes. Acostumen a tenir un 50% menys de pes que altres nuclis estàndard.

High Frequency Reactor

Posseir un camp magnètic elevat

A causa del seu cos de bucle tancat, els nuclis toroidals nanocristal·lins tenen un camp magnètic elevat. Les línies magnètiques es troben àmpliament al voltant dels nuclis toroidals, per això tenen una alta inductància magnètica.

Current Transformer for Current Monitoring

Una escapada fàcil del flux magnètic

Els nuclis toroidals nanocristal·lins tenen un cos de forma rodona, de manera que és factible que el flux magnètic escapi del seu cos. Els fa perfectes per a qualsevol entorn, ja que irradien menys interferències electromagnètiques.

 

Aplicació del nucli nanocristal·lí
 

Aplicació de material de nucli nanocristal·lí en transformadors d'alta freqüència
Actualment, els transformadors d'alta freqüència utilitzen generalment nuclis de ferrita. La permeabilitat magnètica del nucli nanocristal·lí canvia molt menys amb la temperatura que el nucli de ferrita. Pot millorar l'estabilitat i la fiabilitat de la font d'alimentació de commutació. Quan la temperatura canvia, la pèrdua del nucli nanocristal·lí és molt inferior a la del nucli de ferrita. A més, el nucli de ferrita té una temperatura de punt de Curie baixa i es desmagnetitza fàcilment a altes temperatures. Si s'utilitza un nucli super microcristal·lí per fer un transformador, la quantitat de canvi en la inducció magnètica durant el funcionament es pot canviar d'O. 4T augmentat a 1. OT, la freqüència de funcionament del tub de l'interruptor d'alimentació es redueix per sota de 100 kHz.

 

Aplicació del nucli nanocristal·lí en inductor de mode comú
Quan es fabrica un inductor de mode comú (també conegut com a bobina de mode comú) amb un nucli de cristall ultrafin, es pot obtenir una gran quantitat d'inductància enrotllant un petit nombre de voltes, reduint així la pèrdua de coure i estalviant cable i reduint el volum de l'inductor de mode comú és petit. Els inductors de mode comú fabricats amb nuclis nanocristal·lins tenen una gran pèrdua d'inserció en mode comú i suprimeixen les interferències de mode comú en un ampli rang de freqüències, eliminant la necessitat de circuits de filtre complexos. Un inductor de mode comú es fabrica utilitzant un nucli de ferrita i un nucli nanocristal·lí, respectivament.

 

Aplicació del nucli nanocristal·lí al filtre EMI
El nucli nanocristal·lí es pot utilitzar àmpliament en el filtre EMI de la font d'alimentació de commutació, que pot suprimir eficaçment la tensió de pic generada pel ràpid canvi de corrent. Es pot fabricar un supressor d'espigues enrotllant una o diverses voltes de filferro de coure al nucli nanocristal·lí. L'estructura és molt senzilla i la supressió de les interferències de soroll és molt bona. El nucli nanocristal·lí té una pèrdua de nucli molt baixa i una alta relació de quadratura. Quan el corrent canvia de sobte a zero, presenta una gran inductància, que pot dificultar el corrent invers del rectificador. Quan s'apaga el corrent, el corrent continua en sentit negatiu a causa del temps de recuperació inversa del rectificador. Reduït, però el nucli nanocristal·lí té una permeabilitat magnètica molt alta, que presentarà una gran quantitat d'inductància, de manera que no passa pel punt de funcionament teòric (ha de correspondre al moment en què es produeix el pic de corrent invers IR). És directament al punt de treball (és a dir, el punt remanent invers) i després es magnetitza per iniciar un altre cicle. Aquesta característica de suprimir el corrent màxim del rectificador s'anomena "recuperació suau".

 

Material de fabricació de nuclis nanocristal·lins

 

 

La tècnica de fabricació de mostres NC difereix significativament de la utilitzada per a la fabricació de ceràmica, ja que el nucli final es genera per una estructura laminar contínua que s'embolica.

Metalls utilitzats
El ferro de níquel i el ferro de silici són els metalls més utilitzats per produir un nucli toroidal nanocristal·lí. A causa d'un nou proveïdor, un distribuïdor mestre de materials magnètics i tèrmics ha introduït al seu inventari una àmplia gamma de nuclis amorfs, nuclis nanocristal·lins a mida i nuclis d'aliatge de níquel-ferro del 80%.

Cinta amorfa
La cinta amorfa té l'avantatge de no tenir estructures cristal·lines com altres materials magnètics, ja que els metalls amorfs no en tenen. Com que els àtoms d'un metall amorf estan organitzats aleatòriament, la seva resistivitat és aproximadament tres vegades la del seu equivalent cristal·lí. Els aliatges amorfs es creen refredant la fosa a una velocitat d'un milió de graus per segon.

Substàncies bàsiques fonamentals
El toroide, el toroide amb buits, els nuclis tallats i les estampacions especialitzades es troben entre les configuracions principals. Amb la inclusió d'aquests articles, ara és possible oferir tarifes competitives en dissenys magnètics de baixa freqüència a més dels dissenys magnètics d'alta freqüència que suportava anteriorment.

Cinta nanocristal·lina
La cinta nanocristal·lina consta de Fe, Si i B amb addicions de Nb i Cu. Igual que una cinta amorfa, es crea mitjançant un procediment de refredament ràpid en una cinta fina que inicialment és amorfa i després es cristal·litza en un segon tractament tèrmic a 500-600 graus centígrads. Això produeix una microestructura amb mides de gra minúscules de 10 nanòmetres, per tant el terme nanocristal·lí.

Nuclis amorfs amb buits d'aire
Entre les configuracions i aplicacions que s'ofereixen es troben nuclis amorfs d'obturador en mides estàndard i a mida amb carcassa de plàstic, recobriment epoxi o vernís impregnat. Els nuclis de tall amorf tenen mides típiques ACC i dissenys a mida. Les bobines d'asfixia són d'ús quotidià. Els nuclis d'obturador amorfs amb espais d'aire també estan disponibles en mides estàndard i a mida, amb carcassa de plàstic, recobriment epoxi o recobert de vernís. La disminució del volum del component magnètic, els alts valors de permeabilitat relativa i el funcionament estable a altes temperatures són tots els avantatges dels materials nanocristal·lins a base de ferro. Aquestes característiques es defineixen principalment pel procediment de producció.

 

 
Els nostres certificats

 

Tots els productes han superat les certificacions ROHS, SGS i altres certificacions de protecció del medi ambient.

 

productcate-749-300productcate-749-300

 

 
El nostre equip de prova

 

productcate-666-357productcate-665-357

 

 
Problema comú dels nuclis nanocristal·lins

 

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.

Som fabricants i proveïdors professionals de nuclis nanocristal·lins a la Xina, especialitzats en oferir un servei personalitzat d'alta qualitat. Us donem una càlida benvinguda a comprar nuclis nanocristal·lins fabricats a la Xina aquí des de la nostra fàbrica.

(0/10)

clearall