1K107非晶纳米晶材料及应用ppt课件.pptx
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1、,1K107非晶纳米晶材料及应用,主讲:技术部,变压器/电磁器件工作原理电磁互感,通过闭合铁芯,利用互感现象实现了:电能 磁场能 电能转化(U1、I1)(变化的磁场)(U2、I2),软磁材料铁芯发展,常用的软磁磁芯种类,铁、钴、镍三种铁磁性元素是构成磁性材料的基本组元。按(主要成分、磁性特点、结构特点)制品形态分类:(1)粉芯类:磁粉芯,包括:铁粉芯、铁硅铝粉芯、高磁通量粉芯(High Flux)、坡莫合金粉芯(MPP)、铁氧体磁芯;(2)带绕铁芯:硅钢片、坡莫合金、非晶及纳米晶合金。,牌号和基本成分,国内外非晶合金产业的发展史,1967年:美国的Duwez教授率先发明液态金属快淬技术制造非晶
2、合金软磁材料;1971年:美国Allied Signal(联信)公司开发出非晶合金宽带的平面流铸制带技术,当时可制成宽度为20mm的非晶合金带材;1982年:美国Allied Signal建成非晶合金带材连续生产厂,先后推出命名为Metglas系列非晶合金带材,标志着非晶合金产业化和商品化的开始;2003年底日立金属并购Honeywell的Metglas部门,于2007年突破年产5万吨。国内安泰科技是研究开发非晶合金材料较早的公司。,非晶合金带材的炼制生产过程示意图,液态熔融状态下经过超急速冷却(冷却速度 106/S)形成厚度0.02 0.04mm的固态带状金属。与传统硅钢片制造工艺相比,工艺
3、大大简化,节能,无污染,材料特性,不同软磁材料的物理性能,硅钢片与非晶材料的微观差异,原子排列,磁滞回线比较,图中曲线所包围的封闭面积代表磁性材料在磁场交替循环中以热的形态散失的能量,不同软磁材料的磁性能,非晶合金与硅钢的主要性能比较,纳米晶与铁氧体铁芯性能比较,铁基非晶合金,组成:80%Fe、20%Si,B类金属元素性能:1.高饱和磁感应强度(1.54T);2.与硅钢片的损耗比较:磁导率、激磁电流和铁损等都优于硅钢片。特别是铁损低(为取向硅钢片的1/31/5),代替硅钢做配电变压器可节能6070。应用:广泛应用于配电变压器、大功率开关电源、脉冲变压器、磁放大器、中频变压器及逆变器铁芯,适合于
4、10kHz 以下频率使用。,铁基非晶合金,铁镍基非晶合金/坡莫合金,组成:40%Ni、40%Fe及20%类金属元素性能:1.具有中等饱和磁感应强度(0.8T)、较高的初始磁导率和很高的最大磁导率以及高的机械强度和优良的韧性。2.在中、低频率下具有低的铁损。3.空气中热处理不发生氧化,经磁场退火后可得到很好的矩形回线。应用:广泛用于漏电开关、精密电流互感器铁芯、磁屏蔽等。,铁氧体,组成:铁氧体是由铁的氧化物及其他配料烧结而成。一般可分为永磁铁氧体、软磁铁氧体和旋磁铁氧体三种。软磁铁氧体是由三氧化二铁和一种或几种其他金属氧化物(例如:氧化镍、氧化锌、氧化锰、氧化镁、氧化钡、氧化锶等)配制烧结而成。
5、性能:具有低饱和磁感应强度(0.5T),低矫顽力,高电阻率和较低的居里温度,所以软磁铁氧体的温度稳定性不理想。应用:它主要用作各种电感元件,如滤波器磁芯、变压器磁芯、无线电磁芯,以及磁带录音和录像磁头等,也是磁记录元件的关键材料。,铁基纳米晶合金,组成:铁元素为主,加入少量的Nb、Cu、Si、B元素所构成的合金,经快速凝固工艺形成一种非晶态材料。热处理后获得直径为1020 nm的微晶,弥散分布在非晶态的基体上,被称为微晶、纳米晶材料。性能:具有优异的综合磁性能,高饱和磁感、高初始磁导率、低Hc,高磁感下的高频损耗低,电阻率比坡莫合金高。经纵向或横向磁场处理,可得到高Br或低Br 值。是目前市场
6、上综合性能最好的材料。应用:广泛应用于大功率开关电源、逆变电源、磁放大器、高频变压器、高频变换器、高频扼流圈铁芯、电流互感器铁芯、漏电保护开关、共模电感铁芯等电磁转换功能的元器件中。,铁基纳米晶合金,非晶纳米晶的应用,随着非晶纳米晶铁芯的普及和市场应用的拓展,近几年非晶合金铁芯的价格的火热期已过,像漏保、电力互感器、电感器、小功率型及C型变压器等中低端电子器件用的非晶纳米晶铁芯目前相对比较稳定呈缓慢下降趋势,目前价格已经低于4万元/吨。同时一些对性能要求较高的精密电流互感器、共模电感器、中高频大功率变压器等应用器件对非晶纳米晶的需求量在不断上升,个别铁芯价格达10万元/吨,利润可观。,精密(高
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