無方向性電磁鋼板のメリットを詳しく教えてください。
Dec 14, 2023
ご伝言
GNEE鋼冷間圧延結晶粒無方向性ケイ素鋼
現代では、基本的な知識を理解していない人がまだたくさんいます。無方向性電磁鋼板, ですので、メーカーとしては簡単に説明する必要があります。 実はこの無方向性電磁鋼板のキモは二次再結晶の利用にあります。 二次再結晶を達成するには、通常、MnS などの一般的な粒成長抑制剤を混合物に添加する必要があります。 粒成長抑制剤はドーピングの形で合金マトリックスに分散する必要があり、特に二次再結晶が発生する場合、マトリックス結晶の正常な成長を効果的に防止でき、同時に必要となる場合があります。 最終の高温溶解工程で容易に除去されるため、製品の磁気特性が劣化しません。 あるいは二次再結晶では、二次結晶粒成長の配向核は主に適切な冷間圧延プロセスと再結晶焼鈍に依存します。 相変態により結晶粒の配向が破壊されるため、熱処理中に単一相を維持することが重要です。 要するに、非方向性電磁鋼板シリコン含有量が 0.5-6.5% の鉄基合金磁性材料の一種です。 粒子構造の配列に方向性がないため、基本的にどの方向でも性能が同じであることがわかります。 主に大型、中型、小型、各種マイクロモーターなどの回転モーターとして使用されます。 また、無方向性電磁鋼板は、小型トランスのコアなど、高い磁気誘導強度を必要としない静止型モーターにも使用されています。
CRNGO シリコン鋼

無方向性電磁鋼板は、その特性に有益または二重の効果をもたらす要素です。 たとえば、一部のアルミニウムはシリコンと同様に機能します。 アルミニウムは強度を高め、オーステナイト相の領域を減らし、結晶粒の成長を促進するため、一定の有益な効果があります。 しかし、無方向性電磁鋼板の機能は、珪素鋼中の窒素含有量によって影響を受けます。 アルミニウムと窒素はAlN析出物を生成しやすく、珪素鋼板の磁気特性を低下させます。 析出したAlNの粒径が0.5μm未満の場合、粒界が固定され、粒成長が妨げられ、鉄損が増加します。 ただし、析出する AlN 粒子のサイズが 1 μm より大きい場合、粒界に対するピンニング効果は非常にわずかであるため、試料の磁気特性にはほとんど影響を与えません。 リン含有量により、フェロシリコン合金の磁気特性が向上します。 リンは粒界でリン化鉄を形成し、これによりケイ素鋼の穴あけ性能が向上します。 粒界でのリンの偏析は、好ましくない方向に配向した再結晶粒の核生成と成長を妨げ、磁気誘導強度を増加させます。 同時に、無方向性電磁鋼板中のリンはケイ素鋼の強度を高め、鉄損を低減します。 もちろん、当社の製品でもこうしたニーズにお応えできます。 全国各地からの友人と長期的な協力関係を築くことを歓迎します。 結局のところ、この業界では非常に有名であり、手頃な価格と品質が保証されています。
上記の紹介により、無方向性電磁鋼板の利点がさらに理解できました。 将来また見たときにも違和感はありませんし、使用中に頻繁にトラブルが起こることもありません。 さて、今日の内容は以上ですが、さらに刺激的な知識が得られると思います。

