Rdzenie amorficzne

Twój profesjonalny producent rdzeni amorficznych w Chinach

Sunbow Group specjalizuje się w projektowaniu, rozwoju i produkcji nowego typu blach amorficznych, nanokrystalicznych, stali krzemowej i innych materiałów magnetycznych oraz produktów pokrewnych. Do głównych produktów firmy należą różnego rodzaju taśmy amorficzne, nanokrystaliczne oraz rdzenie przekładników prądowych wysokiego i niskiego napięcia, precyzyjne rdzenie przekładników prądowych, rdzenie cewek współbieżnych, rdzenie cewek PFC, rdzenie transformatorów mocy wysokiej częstotliwości i powiązane urządzenia.

Indywidualne rozwiązania

Jesteśmy liderem podejścia opartego na projektowaniu, dostarczającego wymagające i niestandardowe rozwiązania w zakresie rdzeni magnetycznych lub komponentów do produkcji. Niezależnie od tego, czy Twoje potrzeby są proste, czy złożone, możemy opracować rozwiązanie, które pozwoli osiągnąć Twoje cele. Dzięki wewnętrznym ekspertom możemy zaprojektować, opracować i przetestować prototypy, które spełniają wymagania dotyczące wydajności i ochrony środowiska Twojego zastosowania.

Zaawansowany sprzęt

Firma dysponuje zaawansowanym sprzętem, takim jak wielkogabarytowe piece do wytapiania próżniowego, taśmy do natryskiwania ciśnieniowego, różne piece do wyżarzania magnetycznego oraz ścisła współpraca z krajowymi instytucjami naukowo-badawczymi i uniwersytetami, co zapewnia możliwości firmy w zakresie badań i rozwoju oraz jakość produktu.

 

Ukończ kwalifikacje

Obecnie firma posiada dwie bazy produkcyjne z wieloma opatentowanymi technologiami i przeszła certyfikację systemu zarządzania jakością ISO9001, IATF16949. Wszystkie produkty przeszły ROHS, SGS i inne certyfikaty ochrony środowiska.

 

Szeroki zakres zastosowań

Firma obsługuje głównie obszary nowych pojazdów energetycznych, wytwarzania energii fotowoltaicznej, wytwarzania energii wiatrowej, inteligentnego sprzętu gospodarstwa domowego, inteligentnych liczników, ładowania bezprzewodowego oraz różnych zasilaczy, falowników, cewek filtrujących i materiałów ekranujących w strategicznych wschodzących branżach krajowych.

 

Wprowadzenie rdzeni amorficznych
 

Rdzeń amorficzny jest miękkim materiałem magnetycznym. Produkowany jest w oparciu o zaawansowaną technologię szybkiego krzepnięcia roztopionego metalu. Składa się ze stosów laminatów wykonanych ze stali krzemowej. Rdzeń amorficzny charakteryzuje się doskonałymi właściwościami magnetycznymi, mechanicznymi, wysoką rezystywnością elektryczną i właściwościami elektromechanicznymi.

 

productcate-633-472

 

Zalety stosowania rdzeni amorficznych

●Wysoka przepuszczalność
●Wysoka gęstość magnetyczna
●Zmniejszenie strat w dystrybucji i rdzeniu
●Szeroki zakres właściwości częstotliwości
●Niskie siły koercji
●Niskie straty bez obciążenia
●Niski wzrost temperatury
●Przystępna cena
●Doskonała odporność na korozję
●Wysoka tolerancja fal harmonicznych

 

 

Charakterystyka rdzeni amorficznych

Rdzeń amorficzny, znany również jako amorficzny rdzeń C lub amorficzny rdzeń typu C, jest rodzajem rdzenia transformatora wykonanego z materiału amorficznego. Materiały amorficzne to niekrystaliczne ciała stałe, które nie mają regularnej, powtarzającej się struktury atomowej jak materiały krystaliczne. Zamiast tego ich atomy są ułożone w nieuporządkowany, przypadkowy sposób.
Amorficzne rdzenie C są wykonane z cienkiego paska amorficznego materiału, który jest zwinięty w cylindryczny kształt. Materiał jest zwykle wykonany ze stopu metalu, takiego jak żelazo, kobalt lub nikiel, z niewielkimi ilościami innych pierwiastków, takich jak bor, krzem i fosfor.
Amorficzne rdzenie C mają kilka zalet w porównaniu z tradycyjnymi rdzeniami transformatorów wykonanymi z materiałów krystalicznych, takich jak stal krzemowa lub stal elektrotechniczna. Mają mniejsze straty w rdzeniu, co oznacza, że ​​są bardziej wydajne i generują mniej ciepła podczas pracy. Mają także wyższą gęstość strumienia nasycenia, co pozwala na zastosowanie mniejszych rdzeni w transformatorach i innych urządzeniach elektrycznych.
Amorficzne rdzenie C są wykorzystywane w różnych zastosowaniach, w tym w transformatorach, cewkach indukcyjnych i dławikach. Są szczególnie przydatne w zastosowaniach o małej mocy i wysokiej częstotliwości, ponieważ mają niskie straty w rdzeniu i wysoką gęstość strumienia nasycenia.

productcate-701-520

 

Różnice między transformatorami elektrycznymi z rdzeniem amorficznym i rdzeniem ze stali krzemowej
 

Skład materiału

●Rdzeń amorficzny:Rdzenie amorficzne są wykonane z niekrystalicznego, nieuporządkowanego materiału. Zwykle składają się ze stopów na bazie żelaza z pierwiastkami takimi jak krzem, bor i fosfor. Ta unikalna struktura nadaje im specyficzne właściwości magnetyczne.
●Rdzeń ze stali krzemowej:Rdzenie ze stali krzemowej są wykonane z cienkich pasków stali krzemowej, które są powlekane lub laminowane w celu zmniejszenia strat spowodowanych prądami wirowymi. Te stalowe rdzenie mają strukturę krystaliczną z wyrównanymi domenami magnetycznymi.

Właściwości magnetyczne

●Rdzeń amorficzny:Rdzenie amorficzne charakteryzują się niższymi stratami w rdzeniu w porównaniu do rdzeni ze stali krzemowej, co oznacza, że ​​podczas pracy transformatora ulegają mniejszym stratom energii na skutek histerezy i prądów wirowych.
●Rdzeń ze stali krzemowej:Rdzenie ze stali krzemowej charakteryzują się większymi stratami w rdzeniu na skutek prądów wirowych i strat histerezy, co skutkuje większym zużyciem energii i potencjalnym nagrzewaniem podczas pracy.

Efektywność

●Rdzeń amorficzny:Transformatory z rdzeniami amorficznymi są zwykle bardziej wydajne ze względu na mniejsze straty w rdzeniu. Może to prowadzić do zmniejszenia zużycia energii i niższych temperatur pracy.
●Rdzeń ze stali krzemowej:Transformatory z rdzeniami ze stali krzemowej charakteryzują się stosunkowo większymi stratami, co może mieć wpływ na ich sprawność i prowadzić do większego wytwarzania ciepła.

Koszt

●Rdzeń amorficzny:Materiały na rdzenie amorficzne mogą być droższe w produkcji niż stal krzemowa, co może powodować, że transformatory wykorzystujące rdzenie amorficzne będą droższe.
●Rdzeń ze stali krzemowej:Stal krzemowa jest materiałem bardziej opłacalnym, dzięki czemu transformatory wykorzystujące rdzenie ze stali krzemowej mogą być tańsze.

Aplikacje

●Rdzeń amorficzny:Transformatory z rdzeniem amorficznym są często stosowane w zastosowaniach, w których efektywność energetyczna jest najwyższym priorytetem, np. w transformatorach rozdzielczych i niektórych zastosowaniach przemysłowych.
●Rdzeń ze stali krzemowej:Transformatory z rdzeniem ze stali krzemowej są powszechnie stosowane w szerokim zakresie zastosowań, w tym w dystrybucji energii, transformacji napięcia i różnych procesach przemysłowych.

Rozmiar i waga

Amorficzny rdzeń:Rdzenie amorficzne mogą być fizycznie mniejsze i lżejsze w porównaniu do transformatorów z rdzeniami ze stali krzemowej o podobnych wartościach znamionowych, ze względu na mniejsze straty w rdzeniu.

Poziom hałasu

Amorficzny rdzeń:Transformatory z rdzeniami amorficznymi charakteryzują się mniejszą słyszalnością podczas pracy w porównaniu do transformatorów z rdzeniami ze stali krzemowej, głównie ze względu na mniejsze straty i mniejsze wibracje.

 

productcate-637-510

 

Właściwości magnetyczne

Robocza gęstość strumienia:
Typowa jednofazowa: 1,3 – 1,4 Tesli
Typowy trójfazowy: 1,25 – 1,35 Tesli

Nasycenie:
Indukcja (T) w postaci odlewu: 1,56

Utrata rdzenia bez obciążenia i ekscytująca moc:
W warunkach testowych 1,3 T, 50 Hz, strata właściwa mniejsza lub równa 0,18 W/kg; konkretna moc wzbudzania Mniejsza lub równa 0,45VA/kg.
W warunkach testowych 1,3 T, 50 Hz, strata właściwa mniejsza lub równa 0,20 W/kg; konkretna moc wzbudzania Mniejsza lub równa 0,60VA/kg.
Strata bez obciążenia i ekscytująca moc trójfazowego rdzenia Evansa będą o około 25% wyższe i będą się różnić w zależności od konkretnego projektu.

 

 

Właściwości fizyczne

Współczynnik przestrzeni rdzenia:
Gwarantowane minimum: 86%

Gęstość:
g/cm3 w stanie odlanym: 7,19
Podstawowe standardy projektowe:

Szerokość wstążki (A): 142mm, 170mm, 213mm
Odbudowa rdzenia (B): 0~300 mm; maksymalny
Szerokość okna (C): 55 ~ 1500 mm; tolerancja: +3/-0m
Wysokość okna (gł.): 180~2000mm; tolerancja: +3/-0mm
Budowa złącza (G): B x 1,10 ~ 1,20 mm
Promień okna (R): 6,4 +/-1,5 mm
Długość ścinania warstwy zewnętrznej: nie większa niż 100000 mm
Temperatura pracy ciągłej: 150oC

Powierzchnia rdzenia pokryta jest żywicą epoksydową o grubości nie większej niż 2 mm na stronę (wymiar (H)). Szerokość taśmy +4 mm.

productcate-699-481

 

 
Różne typy rdzeni amorficznych

 

Toroidalny rdzeń nanokrystaliczny
Nanokrystaliczne stopy żelaza składają się z żelaza, krzemu, boru, niobu i miedzi. Amorficzny stop na bazie żelaza zawierający Cu i Nb będzie tworzył bardzo drobnoziarnistą strukturę po wyżarzaniu powyżej temperatury krystalizacji. Wielkość ziaren wynosi tylko 10-20 nanometrów, a ten amorficzny stop może tworzyć materiały krystaliczne poprzez specjalne wyżarzanie krystalizacyjne, zwane stopami nanokrystalicznymi. Materiały nanokrystaliczne mają doskonałe właściwości w zakresie intensywności indukcji magnetycznej o wysokim nasyceniu, wysokiej przepuszczalności, niskiej koercji, niskich strat i dobrej stabilności, wysokiej wytrzymałości, odporności na zużycie i korozję itp. Ponieważ materiały nanokrystaliczne mają optymalną wydajność i cenę w metalowych miękkich materiałach magnetycznych, może zastąpić stal krzemową, stop premalowy i ferryty, aby być idealnymi materiałami na transformator średniej i wysokiej częstotliwości, cewkę wzajemną, element indukcyjny.

Rdzeń C
Amorficzny rdzeń ze stopu typu C ma zalety prostej konstrukcji, wygodnego montażu cewek, wygodnej regulacji indukcyjności itp. Amorficzny rdzeń ze stopu typu C ma wysoką przenikalność magnetyczną i charakteryzuje się niskimi stratami żelaza w zakresie częstotliwości 5 kHz{{3 }}KHz, jest szeroko stosowany jako cewka filtrująca w obwodzie falownika w branży fotowoltaicznej.

Amorficzny toroidalny rdzeń cięty na bazie Fe
Rdzenie toroidalne to rdzenie Metglas wykonane z Metglasu na bazie żelaza. Mają świetną indukcję przy wysokim nasyceniu i wysoką przepuszczalność, co pozwala na stosowanie mniejszych rozmiarów pokrytych rdzeniami pudełkowymi. Te amorficzne rdzenie cięte toroidalnie na bazie Fe wymagają do zastosowań transformatorów typu flyback, cewek indukcyjnych prądu stałego i dławików wzmacniających PFC.

Amorficzny, prostokątny rdzeń na bazie Fe
Te prostokątne rdzenie mają wiele wyjątkowych właściwości. Mają wysoką indukcję nasycenia, która pozwala na zmniejszenie objętości rdzenia. Posiada również osłonę powietrzną, która wspomaga właściwość polaryzacji prądu stałego. Ma również niskie straty w rdzeniu, co pozwala na niski wzrost temperatury. I wreszcie najważniejsza cecha, czyli prostokątny kształt, który ułatwia montaż cewki.

Amorficzne rdzenie cewek filtrów na bazie Fe
Amorficzne rdzenie filtrów na bazie Fe mają takie właściwości, jak wysoka częstotliwość, niskie straty w rdzeniu, zakres przepuszczalności i stabilna indukcyjność. Ma bardzo wysoką gęstość strumienia nasycenia i doskonałe właściwości anty-DC. Wymaga tylko mniejszej liczby zwojów. Co więcej, ma doskonałą przewodność; jest to jednak element kosztowny. Rdzeń nanokrystaliczny ma jedne z najlepszych cech, takie jak dobra skuteczność filtra, małe objętości i rozmiary oraz mniej zwojów drutu miedzianego.

Hybrydowy rdzeń przekładnika prądowego anty-DC
Ten hybrydowy rdzeń przekładnika prądowego przeciwprądowego DC składa się z rdzenia ze stopu amorficznego i rdzenia nanokrystalicznego. Umożliwia to dokładne wykrycie sygnału prądu przemiennego, jednocześnie zapewniając odporność na składową stałą. Te hybrydowe rdzenie przekładników prądowych anty-DC charakteryzują się dużą odpornością na działanie prądu stałego i mają najlepszą charakterystykę temperaturową. Ma również wysoką wydajność kosztową. Aby zainstalować ten rdzeń, wymagane są dwie ważne rzeczy; liczniki energii i pomiary systemu elektroenergetycznego.

 

Zastosowania przemysłowe rdzeni amorficznych

Amorficzne rdzenie magnetyczne umożliwiają producentom OEM zmniejszenie rozmiaru komponentów i zmniejszenie masy przy jednoczesnej poprawie parametrów elektrycznych. Te zalety sprawiają, że rdzenie amorficzne są doskonałym wyborem do zastosowań wymagających wysokiej częstotliwości, takich jak falowniki, napędy o regulowanej prędkości oraz zasilacze impulsowe i zasilacze bezprzerwowe (SMPS i UPS). Dodatkowe zastosowania obejmują:

Transformatory prądu przemiennego i stałego

Cewki indukcyjne

Dławiki trybu wspólnego i trybu różnicowego

Wzmacniacze magnetyczne

 

Elementy rdzenia amorficznego
 

Wysoka wydajność energetyczna / wysoka rezystancja elektryczna
Materiał rdzenia ma wysoką podatność magnetyczną, bardzo niską koercję i wysoką rezystancję elektryczną. Wysoka rezystancja i cienkie folie powodują niskie straty. Wadą rdzeni amorficznych jest mniejsza indukcja nasycenia.

 

Solidna i mocna konstrukcja
Rdzeń amorficzny ma wysoką wytrzymałość. Można go przygotować na różne sposoby, na przykład szybko schładzając ze stanu stopionego.

 

Ochrona inteligencji
Postępy w elektryfikacji doprowadził do większej wydajności w całej gamie nowych rozwiązań rynkowych. Istniejące materiały magnetyczne z rdzeniem często mają trudności z rozproszeniem mniejszej mocy przy dużej gęstości strumienia i niskiej koercji.

 

productcate-634-493

 

Rdzenie amorficzne do dławików i cewek PFC

Amorficzne rdzenie cięte są wykonane z metalicznych materiałów szklanych bez struktury krystalicznej (jak widać w stalach krzemowych, permallojach, ortonolu i rdzeniach nanokrystalicznych). Amorficzna struktura atomowa powoduje znacznie wyższą rezystywność niż ta, którą wykazują stopy krystaliczne; dlatego amorficzne rdzenie zapewniają doskonałą charakterystykę częstotliwościową i wydajność.
Cechy charakterystyczne:
●Skład: Fe·Si·B
● Kształty: Wytnij rdzenie
●Gęstość strumienia (T): 1,56
Amorficzne rdzenie cięte są rozwiązaniem z wyboru w zastosowaniach wymagających wysokiej częstotliwości i niskich strat, takich jak zasilacze bezprzerwowe (UPS), dławiki do korekcji współczynnika mocy SMPS (PFC), cewki filtrujące oraz transformatory i cewki mocy wysokiej częstotliwości. W porównaniu z rdzeniami ferrytowymi, rdzenie amorficzne zapewniają szerszy zakres temperatur pracy, znacznie większą wydajność strumienia i znacznie wyższą impedancję przy wysokich częstotliwościach. Amorficzne rdzenie cięte są wytrzymałe zarówno na ściskanie, jak i rozciąganie. Są odporne na pękanie i korozję.
Obecnie dostępne w rdzeniach ciętych (kształt C). Toroidy i rdzenie dzielone dostępne na zamówienie.

 

 
Nasze certyfikaty

 

Wszystkie produkty przeszły ROHS, SGS i inne certyfikaty ochrony środowiska.

 

productcate-749-300productcate-749-300

 

 
Nasz sprzęt testowy

 

productcate-666-357productcate-665-357

 

 
Powszechny problem rdzeni amorficznych

 

P: Jakie są wady stosowania metalu amorficznego?

Odp.: Wadą stopów amorficznych jest mniejsza indukcja nasycenia i często większa magnetostrykcja w porównaniu z konwencjonalną stalą elektryczną z żelaza krystalicznego i krzemu.

P: Jaka jest różnica między rdzeniem amorficznym a rdzeniem ferrytowym?

Odp.: Amorficzny metal magnetyczny ma wysoką przepuszczalność ze względu na brak krystalicznej anizotropii magnetycznej. Tam, gdzie typowe rdzenie ferrytowe mogą pracować tylko do poziomu nasycenia strumienia (Bsat) wynoszącego 0,49 Tesli, amorficzne rdzenie metalowe mogą pracować przy 1,56 Tesli.

P: Jakie są zalety transformatora z rdzeniem amorficznym?

Odp.: Amorficzny rdzeń w transformatorze ma kilka zalet i wad. Zalety: Mniejsze straty w rdzeniu: Rdzeń amorficzny charakteryzuje się niższymi stratami spowodowanymi histerezą i prądami wirowymi, co skutkuje zmniejszeniem strat w rdzeniu. Poprawa wydajności: Zmniejszone straty w rdzeniu prowadzą do wzrostu wydajności transformatora.

P: Co to są amorficzne materiały magnetyczne?

A: Amorficzne miękkie materiały magnetyczne to na ogół stopy metali ferromagnetycznych, takich jak Fe, Co, Ni z dodatkami B, P, C, Si w celu amorfizacji stopów, które dodatkowo zostały stopowane pierwiastkami grup przejściowych, takimi jak V, Nb, Ta , Cr, Mo i Mn.

P: Czy metal amorficzny jest drogi?

Odp.: Cięcie i formowanie laminowanych metali amorficznych jest kosztowne ze względu na zwiększone zużycie narzędzi wynikające z ich twardości (ponad C-80 Rockwella), a ponieważ są bardzo cienkie, wymagana jest większa liczba operacji tłoczenia, a materiał nie układa się w stosy również.

P: Jaki jest cel metalu amorficznego?

Odp.: Metale amorficzne łączą w sobie unikalne właściwości materiałowe. Dzięki temu są predestynowane do szerokiego zakresu innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie zastosowań w różnych gałęziach przemysłu, takich jak przemysł lotniczy, technologia medyczna, robotyka czy elektromobilność.

P: Dlaczego potrzebujesz rdzenia ferrytowego?

Odp.: Rdzeń kabla ferrytowego jest przeznaczony do usuwania szumów (sygnałów) w trybie wspólnym generowanych przez linię sygnałową lub kabel zasilający. Jak działają rdzenie ferrytowe? Rdzenie ferrytowe służą do tłumienia emisji elektromagnetycznych poprzez blokowanie szumów o niskiej częstotliwości i pochłanianie szumów o wysokiej częstotliwości. Pozwala to uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych.

P: Jakie są cechy metali amorficznych?

Odp.: Metale amorficzne są niekrystaliczne i mają strukturę przypominającą szkło. Jednak w przeciwieństwie do zwykłych szkieł, takich jak szkło okienne, które są zazwyczaj izolatorami elektrycznymi, metale amorficzne mają dobrą przewodność elektryczną i mogą wykazywać metaliczny połysk.

P: Która z poniższych cech charakteryzuje transformator z rdzeniem amorficznym?

Odp.: Transformator z rdzeniem amorficznym jest wysoce wydajny elektrycznie. Cechą szczególną transformatorów amorficznych jest to, że materiały stosowane w transformatorach z rdzeniem amorficznym są bardzo podatne magnetycznie, mają niską koercję i wysoką rezystancję elektryczną.

P: Jakie są właściwości fizyczne substancji amorficznej?

Odp.: Amorficzne ciała stałe mają dwie charakterystyczne właściwości. Po rozcięciu lub złamaniu tworzą fragmenty o nieregularnych, często zakrzywionych powierzchniach; i mają słabo zdefiniowane wzory pod wpływem promieni rentgenowskich, ponieważ ich składniki nie są ułożone w regularny układ. Bezpostaciowe, półprzezroczyste ciało stałe nazywa się szkłem.

P: Jaki jest skład amorficznego rdzenia?

Odp.: Transformatory z metalu amorficznego są produkowane z rdzenia wykonanego z amorficznej taśmy na bazie Fe. Wstęga amorficzna składa się głównie z żelaza, z niewielką zawartością krzemu i boru (Fe78, B13 i Si9) w wyniku szybkiego hartowania roztopionego metalu z szybkością 106 stopni na sekundę.

P: Jakie są 3 przykłady amorfii?

Odpowiedź: Tworzywa sztuczne, szkło, guma, szkło metaliczne, polimery, żel, topiona krzemionka, smoła smołowa, cienkowarstwowe smary i wosk są przykładami amorficznych ciał stałych.

P: Jaka jest różnica między rdzeniami amorficznymi i nanokrystalicznymi?

Odp.: Rdzenie nanokrystaliczne i amorficzne są wykonane ze stopów metali opracowanych przy użyciu zaawansowanych technologii, co nadaje tym materiałom szczególny zestaw właściwości. Różnica polega na amorficznej mikrostrukturze stopu, mikrostrukturze podobnej do szkła, którą uzyskuje się za pomocą techniki przędzenia ze stopu. Rdzenie amorficzne do końca procesu produkcyjnego zachowują strukturę metaliczno-szklaną, natomiast rdzenie nanokrystaliczne uzyskują wyrafinowaną strukturę nanometrycznych ziaren magnetycznych rozproszonych w amorficznej osnowie metalicznej.

P: Co to jest rdzeń amorficzny C?

Odp.: Amorficzny rdzeń C nadaje się do zastosowań o dużej mocy, rdzeń typu C jest łatwy w montażu, łatwy do nawinięcia drutu miedzianego. Wysoka gęstość strumienia nasycenia, niskie straty rdzenia. Szeroko stosowany do filtra falownika słonecznego, transformatora średniej częstotliwości, cewki wyjściowej, koksu PFC.

P: Jakie jest znaczenie transformatora z rdzeniem amorficznym z punktu widzenia oszczędzania energii?

Odp.: Najbardziej znaczącą zaletą transformatora amorficznego jest to, że stal amorficzna ma mniejsze straty histerezy. Innymi słowy, transformatory wykonane z tej amorficznej stali marnują mniej energii (w postaci ciepła) podczas magnesowania i rozmagnesowywania rdzenia.

P: Jak działa transformator z rdzeniem amorficznym?

Odp.: W transformatorze straty w stanie jałowym są zdominowane przez straty w rdzeniu. W przypadku rdzenia amorficznego może być on o 70–80% niższy niż w przypadku tradycyjnych materiałów krystalicznych. Straty pod dużym obciążeniem są zdominowane przez rezystancję uzwojeń miedzianych i dlatego nazywane są stratami miedzi.

P: Czy rdzeń ferrytowy to tylko magnes?

Odp.: Ferryty stosowane w transformatorach lub rdzeniach elektromagnetycznych zawierają związki niklu, cynku i/lub manganu. Miękkie ferryty nie są magnesami trwałymi. Mają magnetyzm (podobnie jak stal miękka), ale gdy pole magnetyczne zostanie usunięte, magnetyzm maleje.

P: Jaka jest struktura amorficznego kryształu?

Odp.: Struktura amorficzna nie ma organizacji (nie jest to struktura krystaliczna), a struktura atomowa przypomina ciecz. Zwykle materiały amorficzne wspomniane w dziedzinie inżynierii materiałowej są glebami amorficznymi, chyba że wyjaśniono inaczej.

P: Jakie są przykłady elementów amorficznych?

Odp.: Niektóre przykłady amorficznych ciał stałych obejmują gumę, plastik i żele. Szkło jest bardzo ważnym bezpostaciowym ciałem stałym, które powstaje w wyniku chłodzenia mieszaniny materiałów w taki sposób, aby nie krystalizowała. Szkło jest czasami określane jako przechłodzona ciecz, a nie ciało stałe.

P: Dlaczego amorficzny jest lepszy od krystalicznego?

Odp.: Różnica między substancją krystaliczną a amorficzną opiera się głównie na strukturze. Ten pierwszy ma ostrą temperaturę topnienia i jest kruchy. Amorficzne ciała stałe są bardziej miękkie i giętkie niż ciała krystaliczne. Są anizotropowe.

Jesteśmy profesjonalnymi producentami i dostawcami rdzeni amorficznych w Chinach, specjalizującymi się w dostarczaniu wysokiej jakości niestandardowych usług. Serdecznie zapraszamy do zakupu rdzeni amorficznych wyprodukowanych w Chinach tutaj z naszej fabryki.

(0/10)

clearall