나노결정질 코어

중국의 전문 나노결정질 코어 제조업체

Sunbow Group은 신형 비정질, 나노결정질, 실리콘 강판 및 기타 자성 재료 및 관련 제품의 설계, 개발 및 생산을 전문으로 합니다. 회사의 주요 제품에는 다양한 유형의 비정질, 나노결정질 리본, 고전압 및 저전압 변류기 코어, 정밀 변류기 코어, 공통 모드 인덕터 코어, PFC 인덕터 코어, 고주파 전력 변압기 코어 및 관련 장치가 포함됩니다.

맞춤형 솔루션

우리는 생산용 자기 코어 또는 구성 요소에 대한 까다로운 맞춤형 솔루션을 제공하기 위한 설계 중심 접근 방식의 최전선에 있습니다. 귀하의 요구사항이 단순하든 복잡하든, 우리는 귀하의 목표를 달성할 수 있는 솔루션을 개발할 수 있습니다. 사내 전문가와 함께 당사는 귀하의 응용 분야의 성능 및 환경 요구 사항을 충족하는 프로토타입을 설계, 개발 및 테스트할 수 있습니다.

고급 장비

회사는 대규모 진공 제련로, 압력 분사 벨트, 다양한 자기 어닐링로와 같은 첨단 장비를 보유하고 있으며 국내 과학 연구 기관 및 대학과의 긴밀한 협력을 통해 회사의 R&D 능력과 제품 품질을 보장합니다.

 

자격을 완료하세요

현재 회사는 다수의 특허 기술을 갖춘 2개의 생산 기지를 보유하고 있으며 ISO9001, IATF16949 품질 경영 시스템 인증을 통과했습니다. 모든 제품은 ROHS, SGS 및 기타 환경 보호 인증을 통과했습니다.

 

광범위한 응용 분야

이 회사는 주로 국가 전략 신흥 산업의 신에너지 차량, 태양광 발전, 풍력 발전, 스마트 가전 제품, 스마트 미터, 무선 충전 및 다양한 전원 공급 장치, 인버터, 필터 인덕터 및 차폐 재료 분야에 서비스를 제공합니다.

 

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나노결정질 코어 소개
 

나노결정 코어는 결정 구조를 지닌 금속 유리 소재로 만들어집니다. 이러한 코어는 낮은 전력 손실 및 높은 포화도와 결합된 우수한 투자율로 구별됩니다. 이러한 장점으로 인해 새로운 응용 분야의 다른 핵심 소재보다 더 인기가 높습니다.
나노결정질 코어는 높은 투자율, 낮은 전력 손실 및 높은 포화도를 나타내기 때문에 공통 모드 초크(CMC) 애플리케이션을 위한 선택 솔루션입니다. 나노결정질 소재로 제작된 공통 모드 초크는 스위치 모드 전원 공급 장치(SMPS), 무정전 전원 공급 장치(UPS), 태양광 인버터, 주파수 변환기, EMC 필터, EV 충전기, 여러 자동차 및 용접 애플리케이션을 포함한 광범위한 애플리케이션에 사용됩니다. . 페라이트 코어와 비교할 때 나노결정질 코어는 더 넓은 작동 온도 범위와 고주파수에서 훨씬 더 높은 임피던스를 제공합니다.
나노결정질 코어의 높은 투자율로 인해 공통 모드 초크, 변류기 및 자기 증폭기(magamp)는 크기가 더 작고 더 높은 전류를 처리할 수 있습니다. 1.25T의 포화 유도와 넓은 온도 범위는 나노결정질 코어로 만든 CMC가 전류 불균형과 고온에서의 성능 손실에 덜 취약하다는 것을 의미합니다. 이 소재는 AC 손실이 낮아 효율성이 뛰어나며 내구성이 뛰어난 폴리에스테르 케이스 옵션도 제공됩니다(<130°C) and rynite polyester (<155°C) - makes cores suitable for winding with thick wire.

 

우리는 이 업계의 전문가입니다

온도 안정성
나노결정질 합금은 온도 변동에 노출되었을 때 거의 선형에 가까운 성능 변화로 탁월한 안정성을 나타냅니다. 페라이트 코어에 비해 나노결정질 코어는 퀴리 온도가 상당히 높고 변화 속도가 더 느리고 예측 가능하므로 나노결정질은 상당한 열 수요가 있는 응용 분야에 더 나은 선택입니다.
자기 성능
나노결정 구조는 특수한 장의 영향을 받아 코어를 어닐링하여 자구 배열을 가능하게 합니다. 이 프로세스는 특정 용도에 대한 재료의 BH 곡선에 영향을 미칠 수 있습니다.

높은 자기 유도

비정질 재료와 마찬가지로 나노결정질 합금은 다른 자성 재료보다 투자율이 높습니다. 인상적인 유도 기능은 성능을 향상시킬 뿐만 아니라 부품 크기도 줄여줍니다.

채도가 높음

나노결정질 코어는 강한 간섭이 있는 고전류 애플리케이션을 처리할 수 있는 높은 포화 자기 유도 강도를 가지고 있습니다.

유연성

나노결정질 생산 공정은 매우 유연하므로 제조업체는 다양한 주파수, 임피던스 및 필터링 특성을 달성할 수 있습니다.

 

나노결정질 코어의 특징

 

나노결정질 코어는 전자공학과 그 이상의 분야를 재정의하는 혁신적인 소재입니다. 다음과 같은 초능력을 자랑하는 슈퍼히어로의 자력을 지닌 물질을 상상해 보세요.

Low-Voltage Current Transformer

강한 힘

믿을 수 없을 만큼 높은 투자율, 자기장을 쉽게 전달하여 더 작고 효율적인 구성 요소를 만들 수 있습니다.

Split-core Current Transformer

초고속

낮은 코어 손실, 에너지 손실 및 열 발생 최소화, 고주파 애플리케이션에 이상적입니다.

Low-Voltage Current Transformer

슈퍼 인성

높은 포화 자속 밀도로 평정심을 잃지 않고 강력한 자기장을 처리할 수 있습니다.

 

나노결정질 코어: 다양한 산업에 대한 이점
 

불과 몇 나노미터에 불과한 이 작은 결정은 꼼꼼하게 배열되어 변압기, 인덕터 및 필터의 코어를 형성합니다. 이들의 고유한 속성은 다양한 산업 전반에 걸쳐 보물창고의 이점을 제공합니다.

전력전자

●더 작고 가벼운 변압기: 나노결정질 코어는 전원 공급 장치, 인버터 및 충전기용 소형 고효율 변압기를 구현하여 장치 크기와 무게를 줄입니다.
●에너지 소비 감소: 코어 손실이 낮아지면 열로 낭비되는 에너지가 줄어들어 전체 시스템 효율성이 향상되고 환경 친화적인 환경 조성에 기여합니다.
●향상된 노이즈 필터링: 고주파수에서의 우수한 성능으로 인해 나노결정질 코어는 전력 전자 회로의 전자기 간섭(EMI) 필터링에 이상적입니다.

자동차 산업

●효율적인 전기 자동차(EV) 충전기: EV 충전기의 나노결정 코어는 에너지 손실을 최소화하여 충전 시간을 단축하고 배터리 범위를 확장합니다.
●더 조용한 전기 모터: 저소음 발생으로 인해 EV 및 하이브리드 자동차에서 전기 모터의 더 조용한 작동에 기여합니다.
●연비 향상: 나노결정질 코어는 더 작고 가벼운 전력 전자 부품을 구현함으로써 하이브리드 차량의 연비 개선에 간접적으로 기여합니다.

통신

●향상된 신호 품질: 뛰어난 고주파 성능으로 인해 나노결정질 코어는 통신 장비의 필터 및 변압기에 이상적이며 보다 깨끗한 신호 전송을 보장합니다.
●증가된 데이터 전송 속도: 나노결정질 코어는 신호 왜곡을 최소화하여 통신 네트워크에서 더 빠른 데이터 전송 속도에 기여합니다.
●작고 안정적인 장비: 높은 전력 밀도를 처리할 수 있는 능력을 통해 더 작고 효율적인 통신 장비를 만들 수 있습니다.

 

변압기에 나노결정질 토로이달 코어가 사용되는 이유

나노결정질 토로이달 코어는 변압기, 특히 변류기에 매우 적합합니다. 이것이 대부분의 코어가 나노결정 변압기 코어인 이유입니다.

FE-SI-AL Cores

매우 적은 양

나노결정질 토로이달 코어의 가장 중요한 장점 중 하나는 효율적인 토로이달 코어가 변압기 본체에서 훨씬 적은 공간을 차지함에도 불구하고 부피가 훨씬 적다는 것입니다. 다른 라이닝 코어에 비해 토로이달 코어는 64% 더 적은 공간을 소비한다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

Current Transformer for Current Monitoring

더 적은 무게

나노결정 변압기 코어는 무게가 매우 가볍습니다. 이는 부피가 적고 고리 모양의 몸체가 콤팩트하기 때문입니다. 토로이드 코어는 대부분 밀접하게 상처를 입었으며 이는 무게가 가볍다는 점에서 주목할 만한 요소입니다. 다른 표준 코어보다 무게가 50% 더 가벼운 경향이 있습니다.

High Frequency Reactor

높은 자기장 보유

폐쇄 루프 본체로 인해 나노결정질 토로이달 코어는 높은 자기장을 갖습니다. 자기선은 토로이달 코어 주변에서 광범위하게 발견되므로 자기 인덕턴스가 높습니다.

Current Transformer for Current Monitoring

자속의 쉬운 탈출

나노결정질 토로이달 코어는 둥근 모양의 몸체를 갖고 있어 자속이 몸체에서 빠져나가는 것이 가능합니다. 전자기 간섭을 덜 방출하므로 모든 환경에 완벽합니다.

 

나노결정질 코어의 응용
 

고주파 변압기에 나노결정질 코어 소재 적용
현재 고주파 변압기는 일반적으로 페라이트 코어를 사용합니다. 나노결정질 코어의 투자율은 페라이트 코어보다 온도에 따라 훨씬 적게 변화합니다. 이는 스위칭 전원 공급 장치의 안정성과 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다. 온도가 변할 때 나노결정질 코어의 손실은 페라이트 코어의 손실보다 훨씬 적습니다. 또한 페라이트 코어는 퀴리점 온도가 낮고 고온에서 쉽게 감자됩니다. 초미결정 코어를 사용하여 변압기를 제작하면 동작 중 자기유도의 변화량이 0에서 4T로 증가하고 1로 증가하며, 전원스위치관의 동작주파수는 100kHz 이하로 감소된다.

 

공통 모드 인덕터에 나노결정질 코어 적용
초미세 결정핵을 이용하여 공통 모드 인덕터(공통 모드 초크라고도 함)를 제작할 경우, 적은 권선 수로 많은 양의 인덕턴스를 얻을 수 있어 동손을 줄이고 배선을 절약하며 부피를 줄일 수 있다. 공통 모드 인덕터는 작습니다. 나노결정 코어로 제작된 공통 모드 인덕터는 공통 모드 삽입 손실이 높고 넓은 주파수 범위에 걸쳐 공통 모드 간섭을 억제하므로 복잡한 필터 회로가 필요하지 않습니다. 공통 모드 인덕터는 각각 페라이트 코어와 나노결정질 코어를 사용하여 제작됩니다.

 

EMI 필터에 나노결정질 코어 적용
나노결정질 코어는 스위칭 전원 공급 장치의 EMI 필터에 널리 사용될 수 있으며, 이는 급격한 전류 변화로 인해 발생하는 스파이크 전압을 효과적으로 억제할 수 있습니다. 스파이크 억제기는 나노결정질 코어에 구리선을 1회 또는 여러 번 감아 제작할 수 있습니다. 구조가 매우 간단하고 노이즈 간섭 억제 효과가 매우 좋습니다. 나노결정질 코어는 코어 손실이 매우 낮고 직각도 비율이 높습니다. 전류가 갑자기 0으로 변하면 큰 인덕턴스가 나타나 정류기의 역전류를 방해할 수 있습니다. 전류가 꺼지면 정류기의 역회복 시간으로 인해 전류가 음의 방향으로 계속 흐릅니다. 감소했지만, 나노결정질 코어는 투자율이 매우 높아서 많은 양의 인덕턴스가 나타나므로 이론적인 동작점(역피크 전류 IR이 발생하는 순간에 해당해야 함)을 통과하지 못합니다. 이는 작업점(즉, 역 잔류점)에 직접 도달한 다음 자화되어 다른 사이클을 시작합니다. 정류기의 피크 전류를 억제하는 이러한 특성을 "소프트 복구"라고 합니다.

 

나노결정 코어 제조 재료

 

 

NC 샘플의 제조 기술은 최종 코어가 포장된 연속적인 층상 구조에 의해 생성되기 때문에 세라믹 제조에 사용되는 기술과 크게 다릅니다.

사용된 금속
니켈철과 규소철은 나노결정질 토로이달 코어를 생산하는 데 가장 자주 사용되는 금속입니다. 새로운 공급업체로 인해 마스터 자기 및 열 재료 유통업체는 광범위한 비정질 코어, 맞춤형 나노결정질 코어 및 80% 니켈-철 합금 코어를 재고에 도입했습니다.

무정형 리본
비정질 리본은 비정질 금속이 없기 때문에 다른 자성 재료와 같은 결정 구조를 갖지 않는다는 장점이 있습니다. 비정질 금속의 원자는 무작위로 조직되어 있기 때문에 저항률은 결정질 금속의 저항률의 약 3배입니다. 비정질 합금은 초당 약 100만 도의 속도로 용융물을 냉각시켜 생성됩니다.

기본핵심물질
토로이드, 간격이 있는 토로이드, 컷 코어 및 특수 스탬핑이 핵심 구성에 속합니다. 이러한 항목이 포함됨에 따라 이전에 지원했던 고주파 자기 설계 외에도 저주파 자기 설계에 대해 경쟁력 있는 가격을 제공하는 것이 가능해졌습니다.

나노결정 리본
나노결정질 리본은 Nb 및 Cu가 첨가된 Fe, Si, B로 구성됩니다. 비정질 리본과 마찬가지로 빠른 냉각 과정을 거쳐 얇은 리본으로 생성됩니다. 처음에는 비정질이었지만 섭씨 500-600도에서 2차 열처리를 통해 결정화되었습니다. 이는 10나노미터의 작은 입자 크기를 갖는 미세 구조를 생성하므로 나노결정이라는 용어가 사용됩니다.

에어 갭이 있는 비정질 코어
표준의 비정질 초크 코어와 플라스틱 케이스, 에폭시 코팅 또는 함침된 바니시를 갖춘 맞춤형 크기가 제공되는 구성 및 응용 분야에 속합니다. 비정질 절단 코어는 일반적인 ACC 크기와 맞춤형 디자인으로 제공됩니다. 초크 코일은 일상적으로 사용됩니다. 에어 갭이 있는 비정질 초크 코어는 플라스틱 케이스, 에폭시 코팅 또는 바니시 코팅이 포함된 표준 및 맞춤형 크기로도 제공됩니다. 감소된 자기 부품 부피, 높은 상대 투자율 값 및 고온에서의 안정적인 작동은 모두 철 기반 나노결정질 재료의 장점입니다. 이러한 특성은 주로 생산 절차에 따라 정의됩니다.

 

 
우리의 인증서

 

모든 제품은 ROHS, SGS 및 기타 환경 보호 인증을 통과했습니다.

 

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우리의 테스트 장비

 

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나노결정질 코어의 일반적인 문제

 

Q: 나노결정질 코어의 일반적인 응용 분야는 무엇입니까?

A: 공통 모드 초크 코어(CMC 코어): 나노결정질 공통 모드 초크 코어는 우수한 주파수 및 임피던스 특성을 갖고 있어 전원 공급 장치, 전기 구동 및 전기 등 광범위한 응용 분야에 사용되는 최첨단 소재입니다. 전기자동차용 제어시스템, 태양광 인버터, 풍력변환기, 가전제품용 스위칭 전원 공급 장치는 물론 인버터 용접기 등 산업용 전원 공급 장치의 EMC 솔루션을 제공합니다.
고주파 전력 변압기 코어(HFPT 코어): 나노결정 전력 변압기 코어는 다양한 고주파 산업용 전원 공급 장치에 널리 사용됩니다. 예를 들어, 나노결정 토로이달 코어는 주로 인버터 용접기 전원 공급 장치, 유도 가열 장비 전원 공급 장치, 통신 전원 공급 장치, UPS 전원 공급 장치, X선 기계 전원 공급 장치, 레이저 전원 공급 장치, 가변 주파수 전원 공급 장치 등에 사용됩니다. 나노결정 직사각형 및 C자형 코어의 경우 주로 전기 기관차 견인/보조 전원 공급 장치, DC 변환기, 정전 집진 전원 공급 장치 등에 사용됩니다.
변류기 코어(CT 코어): 나노결정질 변류기 코어는 주로 전력 전송, 전자 전력량계, 누설 방지 스위치 등에 사용됩니다.

Q: 페라이트 코어와 나노결정 코어의 차이점은 무엇입니까?

답변: 페라이트 코어와 비교할 때 나노결정질 코어는 더 넓은 작동 온도 범위와 고주파수에서 훨씬 더 높은 임피던스를 제공합니다.

Q: 비정질 코어와 나노결정 코어의 차이점은 무엇입니까?

A: 생산 공정이 끝날 때까지 비정질 코어는 금속-유리 구조로 남아 있는 반면, 나노결정질 코어는 비정질 금속 매트릭스에 분산된 나노미터 자기 입자의 정제된 구조를 얻습니다.

Q: 나노결정질 코어의 온도는 얼마입니까?

A: 나노결정질 코어는 약 560도의 매우 높은 퀴리 온도를 가지며, 이는 약 200도의 기존 페라이트 코어보다 훨씬 높습니다. 퀴리 온도가 높으면 나노결정 코어의 열 안정성이 뛰어나며 최대 120도 환경에서 연속 작업이 가능합니다.

Q: 나노결정질의 장점은 무엇인가요?

A: 나노결정의 장점은 무엇인가요? 페라이트 코어에 비해 나노결정질 코어의 임피던스는 매우 높고 유효 주파수 대역도 매우 넓습니다. 이를 통해 구성 요소를 더 작게 만들 수 있으며 다른 EMI 대책을 설계하고 테스트하는 데 필요한 엔지니어링 시간을 절약할 수 있습니다.

Q: 나노결정질 코어의 단점은 무엇입니까?

A: 일반적으로 고전력 애플리케이션용 나노결정질 코어의 주요 단점은 절단 후 코어 손실이 크게 증가한다는 것입니다.

Q: 나노결정질 코어의 용도는 무엇입니까?

A: 나노결정질 코어는 주로 인버터 용접기 전원 공급 장치, X선/레이저/통신 전원 공급 장치, UPS 및 고주파 유도 가열 전원 공급 장치, 충전 전원 공급 장치, 전해 및 전기도금 전원 공급 장치 및 모터의 주파수 제어에 사용됩니다. 속도 전원 공급 장치.

Q: 나노결정질 코어의 재료는 무엇입니까?

A: 나노 결정질 연자성 재료는 새로운 개발입니다. 재료 구성은 철 82%이며 나머지는 실리콘, 붕소, 니오븀, 구리, 탄소, 몰리브덴 및 니켈입니다. 원료는 비정질 상태로 제조, 공급됩니다.

Q: 나노결정질 소재란 무엇인가요?

A: 나노결정질(NC) 소재는 결정 크기가 수 나노미터에 불과한 다결정 소재입니다. 이러한 재료는 장거리 질서가 없는 비정질 재료와 기존의 거친 입자 재료 사이의 간격을 채웁니다.

Q: 나노결정질 소재가 왜 더 강한가요?

A: 항복강도의 증가는 결정립계의 분율이 높아져 전위의 움직임을 방해하는 결과입니다. 따라서 나노결정질 금속의 강도는 입자 크기가 나노규모의 하한까지 감소함에 따라 한 자릿수만큼 증가하는 것으로 나타났습니다.

Q: 나노결정질 코어의 특징은 무엇입니까?

A: 나노결정질 리본은 주로 1 - 80kHz 및 광대역 공통 모드 초크(CMC)용 변압기와 같은 전력 부품의 표준 핵심 소재입니다. 코어의 주요 특징으로는 높은 포화 유도(1,2 – 1,7 T), 낮은 코어 손실, 코어 모양과 자기 특성 맞춤화 가능성 등이 있습니다.

Q: 나노결정 구조란 무엇입니까?

A: 나노결정질 재료는 결정 크기가 수 nm(일반적으로 5~20nm) 범위인 단상 또는 다상 다결정이므로 재료의 약 30vol%가 결정립 또는 간기 경계로 구성됩니다.

Q: 전자 부품에 나노결정질 코어를 사용하는 이유는 무엇입니까?

A: 더 낮은 손실, 더 작고 더 가벼움: 나노결정질 코어의 손실은 퍼멀로이 코어의 30%에 불과하며, 이는 페라이트 코어보다 70%-80% 더 낮습니다. 따라서 트랜스포머와 인덕터는 전력 소모가 적고 크기도 작기 때문에 페라이트 코어에서는 불가능했던 보다 정교한 기기 및 장비에 나노결정질 코어를 적용할 수 있습니다.
가공 및 제조가 용이함: 나노결정질 재료는 다양한 모양으로 만들 수 있으며 분말 및 스프레이 리본이 일반적이므로 나노결정질은 다른 재료(규소강 또는 페라이트)를 대체할 수 있는 탁월한 재료입니다. 나노결정 리본은 토로이달 코어나 C 코어를 만드는 데 사용할 수 있으며, 리본의 감는 횟수를 늘리거나 줄여 자기 코어의 크기를 보다 정확하게 제어할 수 있습니다.
나노결정질 대 페라이트: 오늘날의 고주파 부품 추세에서 나노결정질 재료는 변압기, 전류 센서, 인버터, 인덕터, 코어 및 코일과 같은 응용 분야에서 페라이트 또는 실리콘강보다 더 적합합니다. 그 장점은 주로 다음 측면에 반영됩니다.
●넓은 주파수 범위에서 높은 투자율을 제공합니다.
●포화자속밀도가 높습니다.
●낮은 손실.

Q: 금속 나노결정이 정확히 무엇인가요?

A: 자성체에서 '연성'이라는 용어는 Fe계 비정질 자성 재료 합금을 결정화하여 형성된 합금과 같이 낮은 보자력을 나타내는 자성 재료를 의미합니다. 나노결정 입자는 이 물질의 비정질(또는 비결정) 상태 전체에 균등하게 분포되어 있습니다. 주변 온도에서 이 물질은 강자성을 띠며, 나노결정과 결합하면 낮은 포화 자기왜곡 상수를 달성하여 믿을 수 없을 만큼 연자성 물질이 됩니다. 기존 자성 재료에 비해 우수한 특성으로 인해 이 재료는 주로 전력 전자 장치용 초크 코일 및 변압기에 사용되었습니다. 놀라운 특성으로 인해 구성 요소가 상당히 작을 수 있습니다.

Q: 나노결정질 코어의 용도는 무엇입니까?

A: 나노결정질 코어는 주로 인버터 용접기 전원 공급 장치, X선/레이저/통신 전원 공급 장치, UPS 및 고주파 유도 가열 전원 공급 장치, 충전 전원 공급 장치, 전해 및 전기도금 전원 공급 장치 및 모터의 주파수 제어에 사용됩니다. 속도 전원 공급 장치.

Q: 나노결정질 소재의 응용 분야는 무엇입니까?

A: 에너지 저장 시스템을 갖춘 태양광 발전소입니다. 전반적인 효율성이 강화된 태양광 기반 하이브리드 에너지 시스템. 하이브리드 에너지 시스템 및 에너지 저장 기술. 열 관리를 위한 상변화 물질.

Q: 나노결정질 기술이란 무엇입니까?

A: 나노결정은 운반체가 없는 콜로이드 전달 시스템입니다. 즉, 거의 100% 약물입니다. 나노결정을 통해 전달되는 약물은 수불용성 약물의 경구 생체 이용률을 향상시키고 복용량을 줄이고 용해 속도를 높이며 입자 안정성을 높일 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

Q: 나노결정질 소재의 구조는 어떻게 되나요?

A: 나노결정질 재료는 결정 크기가 수 nm(일반적으로 5~20nm) 범위인 단상 또는 다상 다결정이므로 재료의 약 30vol%가 결정립 또는 간기 경계로 구성됩니다. 엄청난 양의 결정립계 및/또는 결정립계 내 원자간 간격의 넓은 분포로 인해 나노결정질 재료의 특성은 동일한 화학적 조성을 갖는 결정질 및 비정질 재료의 특성과 다릅니다. 나노결정질 재료는 일반적으로 불용성인 성분의 합금화를 허용하는 것으로 보입니다.

Q: 나노결정질 소재가 왜 더 강한가요?

A: 항복강도의 증가는 결정립계의 분율이 높아져 전위의 움직임을 방해하는 결과입니다. 따라서 나노결정질 금속의 강도는 입자 크기가 나노규모의 하한까지 감소함에 따라 한 자릿수만큼 증가하는 것으로 나타났습니다.

Q: 나노결정질 소재의 응용 분야는 무엇입니까?

A: 에너지 저장 시스템을 갖춘 태양광 발전소입니다. 전반적인 효율성이 강화된 태양광 기반 하이브리드 에너지 시스템. 하이브리드 에너지 시스템 및 에너지 저장 기술. 열 관리를 위한 상변화 물질. 유기 염료, 증감제로서의 양자점. 고체 염료 감응형 태양전지.

Q: 나노결정질 코어의 특성은 무엇입니까?

답변: 나노결정질 코어의 결정질 원자 구조는 넓은 주파수 범위에 걸쳐 높은 포화도와 매우 높은 투자율을 포함하여 우수한 자기 특성을 생성합니다. 나노결정질 합금은 또한 고온에서도 낮은 AC 손실과 높은 효율을 나타냅니다.

우리는 고품질 맞춤형 서비스 제공을 전문으로 하는 중국의 전문 나노결정질 코어 제조업체 및 공급업체입니다. 우리 공장에서 중국산 나노결정질 코어를 구입하신 것을 진심으로 환영합니다.

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