Grundlæggende viden om amorf og nanokrystallinsk industri
Apr 15, 2026
Det fulde navn på amorfe materialer eramorfe bløde magnetiske materialer, også kendt somamorfe legeringer.
Det fulde navn på nanokrystallinske materialer ernanokrystallinske bløde magnetiske materialer, også kaldetultra-fin krystallit.
Ultra-fin krystallit er den tidlige betegnelse for nanokrystallinske materialer, for dens kornstørrelse varierer fra 10 til 20 nanometer.
Atomstrukturen af amorfe materialerlang-forstyrrelse og kort-rækkefølge.
Den atomare struktur af nanokrystallinske materialer præsentererbåde lang-rækkefølge og kort-rækkefølge.
1K101er den nationale standardkvalitet for amorfe materialer, hovedsageligt sammensat af jern, silicium og bor.
1K107er den nationale standardkvalitet for nanokrystallinske materialer, hovedsageligt sammensat af jern, silicium, bor, kobber og niobium.
De almindelige amorfe materialer er Fe-Si-B (jern-baseret), Ni-baseret (nikkel-baseret), med en lille mængde Co-baserede (kobolt-baserede) produkter.
De almindelige nanokrystallinske materialer er Fe-Si-B-Cu-Nb (jern-baseret), Ni-baseret (nikkel-baseret), med en lille mængde Co-baserede (kobolt-baserede) produkter.
Stor amorfhenviser til 1K101, menslille amorfhenviser til 1K107.
1K107A/B/C/J og andre modeller er udviklet baseret på 1K107-sammensætningssystemet.
Der foretages mindre sammensætningsjusteringer for at opnå forskellige målrettede præstationsindikatorer.
Avanceret viden
Mætningsmagnetisk induktion (Bs)refererer til den maksimale magnetiske flux, som et materiale kan opretholde.
Enhed: Tesla (T)
Amorf: Mætningsmagnetisk induktion ved ca1.56 T
Nanokrystallinsk: Mætningsmagnetisk induktion ved ca1.25 T
Tvang (Hc)repræsenterer materialers anti-afmagnetiseringsevne.
Enhed: Ampere pr. meter (A/m)
Amorf: Tvang ca3.0 A/m
Nanokrystallinsk: Tvangsevne ved ca1.2 A/m
Initial permeabilitet (μi)angiver den magnetiske følsomhed under svage magnetfelter.
Testen anvender lille signal excitation ved 1kHz og 1V ca.
Et LCR-måler eller impedansanalysator bruges til at måle induktansvariation, og den initiale permeabilitet (μi) beregnes kombineret med magnetiske kredsløbsparametre.
Amorf: Initial permeabilitet ved ca5,000
Nanokrystallinsk: Initial permeabilitet ved ca80,000
Resistivitet (ρ)betyder den elektriske modstand af ledende materialer.
Enhed: Ohm-meter (Ω·m)
Amorf: Resistivitet140 Ω·m
Nanokrystallinsk: Resistivitet90 Ω·m
Krystallisationstemperaturer den kritiske temperatur, ved hvilken den indre struktur af et materiale begynder at omdannes til en krystallinsk tilstand.
Enhed: Grad Celsius (grad)
Amorf: Krystallisationstemperatur omkring 450 grader → Udglødningstemperatur begrænset til 380-410 grader
Nanokrystallinsk: Krystallisationstemperatur omkring 500 grader → Optimal udglødningstemperatur: 540-570 grader
Curie temperatur (Tc)er den kritiske temperatur, ved hvilken magnetiske materialer fuldstændig mister magnetisme.
Enhed: Grad Celsius (grad)
Amorf: Curie temperatur omkring410 grader
Nanokrystallinsk: Curie temperatur omkring570 grader
Tæthedafspejler materialernes kompakthedsgrad.
Enhed: Gram pr. kubikcentimeter (g/cm³)
Amorf: Densitet ca.7,25 g/cm³
Nanokrystallinsk: Densitet ca.7,2 g/cm³
Stablingsfaktor= Volumen af effektive magnetiske materialer inde i kernen ÷ Samlet ydre volumen af den magnetiske kerne
Amorf: Stablingsfaktor:0.85-0.89
Nanokrystallinsk: Stablingsfaktor:0.75-0.82







