Аморфна і нанокристалінова порошкова металургія MIM
Матеріальні системи та властивості
|
Матеріальний клас |
Склад |
Ключові характеристики |
Унікальні переваги |
|
Аморфний на основі Fe |
Fe-si-b-nb-cu |
Ультра-низькі втрату основ<50 W/kg @1T/1kHz |
Вища високочастотна продуктивність |
|
Нанокристалічний |
Fe-cu-nb-si-b |
Високий μ до 100, 000 @1 кГц |
Відмінна здатність до удару постійного струму |
|
BMG на базі ZR |
Zr-ti-cu-ni-be |
Yield strength >1900 МПа |
Еластична межа ~ 2% |
|
CO на основі аморфного |
Co-fe-si-b |
Близько нульова магнітострикція |
Програми точності датчиків |
|
Ni-nb металевий скло |
Ni₆₀nb₄₀ |
Корозійний |
Біомедичні імплантати |
Основні технологічні переваги
Складність мережевої форми- утворює складні геометрії з<0.5mm features impossible with melt spinning
Збереження майна - Maintains amorphous structure (>95% аморфного вмісту) після спікання
Індивідуальна наноструктура- Керована кристалізація (розмір зерна 10-100 нм) для оптимізованих властивостей
Чудова обробка поверхні-AS-інтернат ra 0. 8-1. 6 мкм зменшує післяобробку
Партія консистенція - σ<3% property variation vs. 15-20% for ribbon materials
Технічні характеристики
|
Параметр |
Аморфний |
Нанокристалічний |
|
Щільність |
97-99% Теоретично |
96-98% Теоретично |
|
Температура спікання |
400-550 ступінь (TG +50 ступінь) |
550-650 градус (TX -50 ступінь) |
|
Мінімальна товщина стіни |
0. 3 мм |
0. 5 мм |
|
Відносна проникність |
10,000-50,000 |
30,000-100,000 |
|
Коерсію (HC) |
0.5-3 A/m |
1-5 A/m |
|
Індукція насичення |
0.8-1.2T |
1.1-1.4T |
Проривні програми
Вдосконалена електроніка
Високочастотні індуктори (діапазон МГц)
Мініатюрні фільтри EMI
Компоненти бездротової зарядки
5G антенні субстрати
Енергетичні системи
Високоефективні трансформаторні ядра
Розумні струнні датчики
Допоміжні компоненти EV Motor
Перетворювачі відновлюваної енергії
Медичні технології
МРТ-сумісні хірургічні інструменти
Доставка лікарських засобів Мікро-насоси
Компоненти нейронного інтерфейсу
Ортодонтичні провідні путівники
Точна інженерія
Мікро-розгарні системи
Контакти реле MEMS
Етапи оптичного позиціонування
Ультразвукові елементи перетворювача
Процес виробництва
- Газовий атомізований порошок - порошок швидкого затвердіння (D 50=5-20 мкм, o₂<300ppm)
- Інженерія сировини - Системи сполучних систем низького стресу для чутливих сплавів
- Точне ліплення - контроль реології зсуву
- Суперкритичне дебідування - Видалення сполучного сполучення
- Контрольоване спікання - ізотермічний відпал нижче температури кристалізації (TX)
- Магнітний відпал - нанокристалізація
Забезпечення якості
XRD amorphous content verification (>95%)
Аналіз нанокристалічної структури TEM
Характеристика циклу BH (1 Гц -1 MHZ)
Випробування механічних властивостей (наноіндентація)
Оцінка резистентності до корозії
Тестування життя втоми
Чому вибирати аморфний/нанокристалічний MIM?
- Перевага власності- Перевищує обмеження продуктивності кристалічного матеріалу
- Інтеграція компонентів- Поєднує декілька функцій в одиночних частинах
- Енергоефективність- зменшує основні втрати на 60-80% проти кремнієвої сталі
- Мініатюризація- Вмикає компактну електроніку наступного покоління
- Коштувати інновації- 40-50% заощадження проти ламінованих рішень
Ця трансформаційна виробнича платформа подолає розрив між винятковими властивостями матеріалу та складним виробництвом компонентів. Наші власні процеси контролю забезпечують надійне виготовлення метастабільних сплавів, зберігаючи при цьому їх унікальні характеристики.
Зверніться до нашої команди з розширених матеріалів, щоб розробити своє аморфне/нанокристалічне рішення MIM!


Справа проекту

Популярні Мітки: Аморфна та нанокристалінова порошкова металургія MIM, Китай аморфний та нанокристаліновий порошок металургії MIM, постачальники, фабрика
Послати повідомлення

