Заготовка из мягкого магнитного железа

Заготовка из мягкого магнитного железа

SMI мягкая магнитная заготовка|Xinye Taiming-Нанокристаллическая структура и экстремальная стабильность температуры Мета Описание: Проницаемость SMI Xinye Taiming 99,98% Fe, анизотропная проницаемость (μ =25 k -45 k) и mil-std -2073 d СОДЕЛИ. Спроектировано для аэрокосмической и EV следующего поколения ...
Отправить запрос
Описание
Технические параметры

SMI мягкая магнитная заготовка|Синье Тайминг - нанокристаллическая структура и экстремальная стабильность температуры
Мета Описание: СМИ Синье Тайминга оснащены чистотой 99,98% Fe, анизотропной проницаемостью (μ =25 k -45 k), и Mil-STD -2073 D-соответствия. Спроектирован для систем EV Aerospace & следующего поколения.


Основные инновации

Xinye Taiming революционизирует мягкие магнитные технологии сСмоальный контроль-Запатентованный процесс наноструктурирования, достигающий 15-нм размер зерна. Этот прорыв позволяет:
✔️ Нулевой гистерезис (<0.2% B-H loop tilt)
✔️ Многоостная проницаемость(X/y/z дисперсия оси меньше или равна 8%)
✔️ Самоупонимающая поверхность(Без CR-безрепоточная устойчивость)


Технический эталон против альтернативы

 

Показатель производительности Заготовка SMI (XT -9 D) Обычный (fe-si) Продвинутый конкурент (Hiperco®)
Проницаемость при 100 градусов (μR) 34,500 ±5% 12,800 ±15% 28,000 ±10%
Потеря ядра @ 2T/400 Гц (W/кг) 1.2 3.8 2.1
Криогенная μ стабильность (-196 степень) Δμ меньше или равен 3% Δμ больше или равен 25% Δμ больше или равен 12%
Уровень коррозии (мг/см² · год) 0. 08 (ASTM G31) 1.5-2.0 0.3

 


Наноструктурированный состав

Элемент Контент (PPM) Кристаллографическая роль Механизм смягчения дефектов
Фей 999,800 BCC Matrix прежняя Подавление вакансий
C Меньше или равен 15 Интерстициальная ловушка Вывих
N Меньше или равен 8 -Фазный стабилизатор Ингибирует переход -фазный
O Меньше или равна 25 Нанооксидная дисперсия Угасление границы зерна
B 50-80 Аморфный фазовый инициатор Блокатор размножения трещин

Динамический магнитный отклик

Частотный диапазон μ '(реальное) μ '' (воображаемый) Потеря тангенс (tanδ)
50 Гц 28,400 92 0.0032
1 кГц 26,800 210 0.0078
10 кГц 24,500 1,850 0.0755
100 кГц 18,300 9,200 0.503

Термическая электромагнитная связь

 

Проницаемость против температуры

μ-T curve

μ дисперсия<5% from -60°C to 180°C

Стабильность петли гистерезиса

B-H loop

Loop area reduction >60% против обычного

 


Усовершенствованная производственная экосистема

Стадия процесса Собственная технология Ключевая инновационная выгода
Сырье подготовка Атомизация дуги плазмы 99,999% чистота сфероидального порошка
Уплотнение Магнитно-импульсное выравнивание 97% контроль кристаллографической текстуры
Спекание Spark Plasma спекание (SPS) 5 -нм укрепление дисперсии оксида оксида
Поверхностная инженерия Лазерная шок 200% Установие улучшение жизни

Перекрестная проверка

 

🚀 Аэрокосмические приводы

  • НАСА MSFC-Validated: 2M-цикл нулевой распределение
  • Радиационное упрочнение: протонная толерантность 50 мВ.

🏎 ЭВ

  • Увеличение плотности крутящего момента на 20% при 15 тыс.
  • ISO 19453-1 Сертифицированная изоляция

 


Умное обеспечение качества

Технология Выполнение Возможность обнаружения
μ-картирование XRD 100% сканирование поверхности 0. 5 градусов кристаллической разориентации
AI Eddy Current Распознавание дефектов глубокого обучения 0. 05 мм² недостатки на глубине 5 мм
Бархаузен шум Многопараметрический анализ Остаточный стресс ± 10 МПа

Профиль устойчивости

Индикатор XT-SMI заготовка Среднее значение в отрасли Улучшение
Воплощенная энергия (мж./кг) 28 52 46% ↓
Использование воды (L/кг) 1.2 3.8 68% ↓
Индекс переработки 98,7% (замкнутая петля) 76% 30% ↑