| Название продукта | 1K101 Аморфная лента на основе FE |
| P/N. | MLAR-2131 |
| Промежуточныйth | 5-80 мм |
| ТипCKNESS | 25-35 мкм |
| Насыщенная магнитная индукция | 1,56 BS (T) |
| Коэрцитивность | 2.4 HC (A/M) |
| Удельное сопротивление | 1,30 (мкм · м) |
| Коэффициент магнитострикции | 27 λs (ppm) |
| Кюри температура | 410 TC (℃) |
| Температура кристаллизации | 535 TX (℃) |
| Плотность | 7.18 ρ (г/см3) |
| Твердость | 960 HV (кг/мм2) |
| Коэффициент термического расширения | 7.6 (ppm/℃) |
● Среднечастотное ядро трансформатора, ядро распределительного трансформатора
● Тороидальные неразрезанные ядра для гладких фильтрованных выходных индукторов и дифференциальных индукторов ввода режима для переключения питания расходных материалов
● Подавление шума в автомобильных стереосистемах, тороидальные неразрезанные ядра для автомобильной навигационной системы задыхаются
● Корры с кольцами для коррекции коэффициента мощности PFC в кондиционере и плазменных телевизорах
● Высокочастотные прямоугольные ядра для выхода для выходных индукторов и трансформаторов для переключения питания, непрерывных источников питания и т. Д.
● Тороидальные, неразрезанные ядра для Igbts, Mosfets и GTO -импульсных трансформаторов
● Мороты с высокой плотностью плотности мощности, статоры и роторы для генераторов
● Магнитная индукция с самой высокой насыщением среди размера компонентов аморфных сплавов сплавов сплавов
● Низкая коэрцитивность- повышение эффективности компонентов
● Переменная скорость магнитного потока - по различным процессам термообработки ядра для удовлетворения требований различных применений
● Хорошая стабильность температуры -может работать при -55 ° C -130 ° C в течение длительных периодов времени
● Ядра, используемые в трансформаторах, на 75% более энергоэффективны, чем кремниевые стальные ядра S9 с точки зрения потерь без нагрузки и на 25% больше энергии ° C эффективно с точки зрения потерь нагрузки
● Процесс производства короткой полосы и низкая стоимость производства (см. Рис. 1.1)
● Полоса имеет специальную микроструктуру, которая определяет ее превосходные магнитные свойства (рис. 1.2) и стабильность производительности.
● Параметры композиции и процесса полосы могут быть быстро скорректированы в соответствии с различными требованиями использования.
● Для новой энергетической солнечной сетки инверторов
Сравнение материалов
| Сравнение производительности аморфных сплавов на основе FE с холодной силиконовой сталью | ||
| Основные параметры | Аморфные сплавы на основе FE | Холодная кремниевая сталь (0,2 мм) |
| Насыщенная магнитная индукция BS (T) | 1.56 | 2.03 |
| Коэрцитивность HC (A/M) | 2.4 | 25 |
| Основные потери(P400 Гц/1,0t) (W/кг) | 2 | 7,5 |
| Основные потери(P1000Hz/1,0t) (W/кг) | 5 | 25 |
| Основные потери(P5000Hz/0,6t) (W/кг) | 20 | > 150 |
| Основные потери(P10000 ГЗ/0,3T) (W/кг) | 20 | > 100 |
| Максимальная магнитная проницаемость (μm) | 45x104 | 4x104 |
| Удельное сопротивление (MW-CM) | 130 | 47 |
| Температура кури (℃) | 400 | 740 |