Amorfs un nanokristalīna pulvera metalurģija MIM
Materiālu sistēmas un īpašības
|
Materiālo klase |
Sastāvs |
Galvenās īpašības |
Unikālas priekšrocības |
|
FE bāzes amorfs |
Fe-Si-B-NB-CU |
Īpaši zemi pamata zaudējumi<50 W/kg @1T/1kHz |
Augstāka augstfrekvences veiktspēja |
|
Nanokristālisks |
Fe-cu-nb-si-b |
Augsts μ līdz 100, 000 @1kHz |
Lieliska DC novirzes spēja |
|
ZR balstīts BMG |
Zr-ti-cu-ni-be |
Yield strength >1900 MPA |
Elastīgā robeža ~ 2% |
|
CO bāzēts amorfs |
Līdzfinansējums-Si-B |
Tuvu nullei magnetostrikācija |
Precīzas sensora lietojumprogrammas |
|
Ni-nb metāliskais stikls |
Ni₆₀nb₄₀ |
Izturīgs pret koroziju |
Biomedicīnas implanti |
Galvenās tehnoloģiskās priekšrocības
Neto formas sarežģītība- veido sarežģītas ģeometrijas ar<0.5mm features impossible with melt spinning
Īpašuma saglabāšana - Maintains amorphous structure (>95% amorfs saturs) pēc saķepināšanas
Pielāgota nanostruktūra- Kontrolēta kristalizācija (graudu lielums 10-100 nm) optimizētām īpašībām
Augstāka virsmas apdare-AS-interpretēts ra 0. 8-1. 6μm samazina pēcapstrādi
Partijas konsistence - σ<3% property variation vs. 15-20% for ribbon materials
Tehniskās specifikācijas
|
Parametrs |
Amorfs |
Nanokristālisks |
|
Blīvums |
97-99% teorētiski |
96-98% teorētiski |
|
Saķepināšanas temperatūra |
400-550 grāds (tg +50 grāds) |
550-650 grāds (tx -50 grāds) |
|
Minimālais sienas biezums |
0. 3mm |
0. 5mm |
|
Relatīvā caurlaidība |
10,000-50,000 |
30,000-100,000 |
|
Piespiešana (HC) |
0.5-3 A/m |
1-5 A/m |
|
Piesātinājuma indukcija |
0.8-1.2T |
1.1-1.4T |
Izrāvienu lietojumprogrammas
Uzlabota elektronika
Augstas frekvences induktori (MHz diapazons)
Miniaturizēti EMI filtri
Bezvadu uzlādes komponenti
5G antenas substrāti
Enerģētikas sistēmas
Augstas efektivitātes transformatora serdeņi
Viedā režģa strāvas sensori
EV motora palīgkomponenti
Atjaunojamie enerģijas pārveidotāji
Medicīnas tehnoloģija
MRI saderīgi ķirurģiskie rīki
Narkotiku piegādes mikro sūknis
Neironu interfeisa komponenti
Ortodontiskās vadu ceļveži
Precizitātes inženierija
Mikro-pārnesumu sistēmas
Mems releju kontakti
Optiskās pozicionēšanas posmi
Ultraskaņas devēja elementi
Ražošanas process
- Gāzes atomizēts pulveris - ātrs sacietēšanas pulveris (D 50=5-20 μm, O₂<300ppm)
- Izejvielu inženierija - zema stresa saistvielu sistēmas jutīgiem sakausējumiem
- Precīzas formēšana - bīdes plāna reoloģijas kontrole
- Superkritiska debindošana - CO₂ -ATSAUCE saistviela noņemšana
- Kontrolēta saķepināšana - izotermiska atkvēlināšana zem kristalizācijas temp (TX)
- Magnētiskā atkvēlināšana - ar lauku saistīta nanokristalizācija, kad nepieciešams
Kvalitātes nodrošināšana
XRD amorphous content verification (>95%)
TEM nanokristāliskās struktūras analīze
BH cilpas raksturojums (1Hz -1 MHz)
Mehāniskās īpašības pārbaude (nanoindetācija)
Korozijas rezistences novērtēšana
Noguruma dzīves pārbaude
Kāpēc izvēlēties amorfu/nanokristālisku MIM?
- Īpašuma pārākums- pārsniedz kristālisko materiālu veiktspējas robežas
- Komponentu integrācija- apvieno vairākas funkcijas atsevišķās daļās
- Energoefektivitāte- samazina pamata zudumus par {60-80% pret silīcija tēraudu
- Miniaturizācija- Iespējo nākamā paaudzes kompakto elektroniku
- Izmaksu jauninājums- 40-50% ietaupījumi pret laminētiem risinājumiem
Šī pārveidojošā ražošanas platforma novērš plaisu starp ārkārtas materiāla īpašībām un sarežģīto komponentu ražošanu. Mūsu patentētās procesa kontroles nodrošina uzticamu metastabilu sakausējumu ražošanu, vienlaikus saglabājot to unikālās īpašības.
Sazinieties ar mūsu uzlaboto materiālu komandu, lai attīstītu savu amorfo/nanokristālisko MIM risinājumu!


Projekta korpuss

Populāri tagi: amorfs un nanokristalīna pulvera metalurģijas MIM, Ķīnas amorfs un nanokristalīna pulvera metalurģijas MIM ražotāji, piegādātāji, rūpnīca
Nosūtīt pieprasījumu

