Amorft material

Din professionella tillverkare av amorft material i Kina

Sunbow Group specialiserar sig på design, utveckling och produktion av nya typer av amorfa, nanokristallina, silikonstålplåtar och andra magnetiska material och relaterade produkter. Företagets huvudprodukter inkluderar olika typer av amorfa, nanokristallina band och hög- och lågspänningsströmtransformatorkärnor, precisionsströmtransformatorkärnor, common mode induktorkärnor, PFC-induktorkärnor, högfrekventa krafttransformatorkärnor och relaterade enheter.

Skräddarsydda lösningar

Vi ligger i framkant av en designledd strategi för att leverera utmanande och skräddarsydda lösningar för magnetiska kärnor eller komponenter för produktion. Oavsett om ditt behov är enkelt eller komplext kan vi ta fram en lösning för att uppnå dina mål. Med interna experter kan vi designa, utveckla och testa prototyper som uppfyller prestanda- och miljökraven för din applikation.

Avancerad utrustning

Företaget har avancerad utrustning såsom storskaliga vakuumsmältugnar, trycksprutningsband, olika magnetglödgningsugnar och nära samarbete med inhemska vetenskapliga forskningsinstitutioner och universitet, vilket säkerställer företagets FoU-förmåga och produktkvalitet.

 

Kompletta kvalifikationer

För närvarande har företaget två produktionsbaser, med ett antal patenterade tekniker, och har klarat ISO9001, IATF16949 certifiering av kvalitetsledningssystem. Alla produkter har klarat ROHS, SGS och andra miljöskyddscertifieringar.

 

Brett utbud av applikationer

Företaget betjänar huvudsakligen områdena nya energifordon, solenergiproduktion, vindkraftsproduktion, smarta hushållsapparater, smarta mätare, trådlös laddning och olika strömförsörjningar, växelriktare, filterinduktorer och skärmningsmaterial i de nationella strategiska framväxande industrierna.

 

Introduktion av amorft material
 

Amorfa material finns överallt i naturliga och tekniska system. Granulära förkastningshål vid jordbävningsförkastningar, tunnfilmssmörjmedel och bulkmetallglas är till synes olika system som liknar varandra genom att de har en amorf struktur. Kolloider, emulsioner, fönsterglas, täta polymerer och till och med biologiska vävnader är andra exempel.
Även om brott på jordbävningsförkastningar, friktion i nanoskala uppmätt med en ytkraftsapparat och deformation i bulkmetallglas verkar vara väldigt olika fenomen, delar de ett gemensamt drag: regionen där deformation eller glidning sker är befolkad av ett amorft material. Amorfa fasta ämnen består av partiklar (atomer, korn, bubblor, molekyler) anordnade så att placeringarna av deras masscentra är oordnade; deras struktur är i huvudsak omöjlig att skilja från en vätska. Emellertid är dessa material "fastsatta" och uppvisar en sträckgräns som ett fast material. Andra exempel på amorfa material inkluderar kolloider och emulsioner, skum, glasbildande molekylära vätskor, trafikstockningar och till och med levande vävnad.

Coated Tape Wound Core

 

Vad är skillnaden mellan kristallina och icke-kristallina fasta ämnen

I kristallina fasta ämnen arrangeras ingående partiklar (atomer, molekyler eller joner) på ett tredimensionellt periodiskt sätt. Icke-kristallina fasta ämnen har inte ett konsekvent arrangemang av partiklar. Så, icke-kristallina fasta ämnen är amorfa fasta ämnen. När det gäller geometrin för dessa fasta ämnen har kristallina fasta ämnen en väldefinierad geometrisk form på grund av det regelbundna arrangemanget av enhetsceller, till skillnad från icke-kristallina fasta ämnen som inte har väldefinierad geometrisk form. Vidare har kristallina fasta ämnen en lång räckvidd medan icke-kristallina fasta ämnen har en kort räckvidd.
Kristallina fasta ämnen har ett högt fast värde för smältvärme och en bestämd smältpunkt. Emellertid har icke-kristallina fasta ämnen inte ett fast värde för smältvärmet och de smälter över ett intervall. Dessutom är kristallina fasta ämnen sanna fasta ämnen. De visar alla egenskaper hos fasta ämnen. Tvärtom, icke-kristallina fasta ämnen visar inte alla fasta ämnens egenskaper. Därför kallas de "pseudofasta ämnen". Energin i kristallina fasta ämnen är lägre än i icke-kristallina fasta ämnen.

 

 

Strukturell analys av amorft material

En idealgas, idealisk vätska och idealglas representerar alla samma högsta symmetritillstånd för ett molekylärt system, och när medelvärdet beräknas över en lämplig tidsperiod och rumslig volym är sannolikheten att hitta en molekyl vid vilken punkt som helst i rymden en konstant relaterad till densiteten . Dessa högsymmetritillstånd har den fullständiga translations- och rotationssymmetrin av fritt utrymme och full konformationsgrader av frihet som är lämpliga för systemtemperaturen. Dessa system anses vara makroskopiskt enhetliga och isotropa. Varje effektiv lokal molekylär ordning kommer att involvera enstaka molekyler och kommer att vara relaterad till bara den stela intramolekylära strukturen själv. I verkligheten kommer den höga densiteten och den höga viskositeten hos ett glasartat system att tvinga fram bildningen av lokalt stela och högdensitetsarrangemang av molekyler där de närmaste grannpositionella förhållandena kommer att drivas av de frånstötande intermolekylära krafterna (dvs molekylär form). Med avseende på de lokalt ordnade grupperna bibehålls den fullständiga translations- och rotationssymmetrin för fritt utrymme och bibehåller den makroskopiskt enhetliga karaktären hos ett glas. Det är dessa lokalt stela arrangemang av molekyler som ger upphov till de observerade amorfa pulvermönstren för röntgen. Glasartade material är bara ett exempel på amorfa fasta system som kommer att ge upphov till amorfa pulvermönster för röntgen. Alla enfasiga icke-kristallina material med reproducerbar molekylär ordning på kort räckvidd och ingen molekylär ordning på lång räckvidd kommer att ge upphov till ett amorft pulvermönster för röntgen. Karakterisering av den lokala molekylära ordningen är en grundläggande komponent för att förstå den kemiska och fysikaliska stabiliteten hos icke-kristallina material.

Nanocrystalline Current Transformer Core

 

 
Egenskaper hos det amorfa materialet
 

Amorfa fasta ämnen kallas icke-kristallina fasta ämnen. Det kallas icke-kristallina fasta ämnen eftersom dess atomer och molekyler inte är ordnade på ett väldefinierat sätt. Följande egenskaper hos de amorfa fasta ämnena ges nedan.

01/

Vanligtvis är materiens beståndsdelar partiklar som kommer in i det fasta ämnet ordnade på ett organiserat eller slumpmässigt sätt. Så tillståndet för molekylerna och atomerna är inte stillastående. Därför är det olika från ett fast till ett annat fast ämne.

02/

Bortsett från detta har de inte en bestämd geometri och form på grund av det slumpmässiga arrangemanget av beståndsdelarna i de amorfa fasta ämnena.

03/

Kortdistansladdningen är belägen i amorfa fasta ämnen.

04/

Amorfa fasta ämnen kallas också underkylda vätskor och pseudofasta ämnen eftersom de amorfa fasta partiklarna inte innefattar kristallina arrangemang och har förmågan att flyta.

05/

Naturen hos dessa fasta ämnen är isotrop. Egenskaperna hos den amorfa fasta substansen mäts i alla riktningar som är närmare att vara desamma.

06/

Det visar inte pepparformen hos smältpunkten på grund av det oregelbundna innehållet av amorfa fasta ämnen.

07/

Om de amorfa fasta partiklarna skärs kan du lokalisera att de skadade beståndsdelarna är oregelbundna i form och geometri.

08/

Bortsett från detta är en annan egenskap att den inte har ett begränsat fusionsvärme på grund av avsaknaden av en intensiv smältpunkt.

 

 
Industrier och tillämpningar av amorft material

 

Amorfa metaller kombinerar unika materialegenskaper. Detta gör dem förutbestämda för ett brett utbud av innovativa högteknologiska applikationer inom olika branscher som flyg, medicinteknik, robotteknik eller e-mobilitet.

 

 

Tape Wound Core for DC Immune Current Transformer

 

Flyg och rymd

Fördelar:
●Spänst: Slitstyrka i extrema miljöer och duktilitet vid låg temperatur.
●Korrosionsbeständighet: Tillverkad utan beläggningar och efterbearbetning.
●Lättviktskonstruktioner: Designmöjligheter, komplexa geometrier, snäva toleranser, miniatyrisering.
●Tillförlitlighet: Utmattningsstyrka, låg hysteres, hög elasticitet.
Applikationer:
●Lagerhus och stöd
●Borrhuvuden och verktyg
●Motorfästen och skivor
● Impeller, rotor och bladkomponenter
● Leder, kugghjul, gångjärn och axlar
●Propulsion och motortillämpningar
●Tätningar och klaffar
●Fjäder och dämpningselement
Key requirements for components in the aerospace industry are not only weight savings and high stability, but also the ability to withstand cyclic loads in extreme environmental conditions. Amorphous metals are characterized by their high strength (>2GPa böjhållfasthet) och den resulterande friheten i geometrisk design (tunnare eller mindre komponentdimensioner) samt hög korrosionsbeständighet jämfört med vanligt använda titanlegeringar eller rostfria stål. Dessutom är komponenter gjorda av amorfa metaller duktila vid låg temperatur och uppvisar goda utmattningshållfasthetsvärden (i intervallet 400 MPa vid 1 miljard cykler och 25 Hz), vilket gör dem särskilt lämpliga för användning i rymdtillämpningar.

 

 

 

 

Fordon & Mobilitet

Fördelar:
● Styrka: Hög sträckgräns, motsvarande utmattningshållfasthet och hög hårdhet.
●Elasticitet: Hög lagringskapacitet av elastisk energi.
●Hög magnetisk permeabilitet: Låg tvångskraft.
●Precision: Snäva toleranser och bra repeterbarhetsområde.
●Ytkvalitet: Reptålig, värdefulla ytkänsla.
Applikationer:
●Dekorativa element
●Elektriska motordelar
●Kugghjul och drivkomponenter
●Haptiska komponenter
●Monteringselement
●Uppstängningar
The future of mobility is characterized by the successive use of technological progress. This is where amorphous alloys make their contribution by enabling weight savings through 3D printing (up to 20 % compared to equivalent steel components) and design possibilities due to their high strength (1.6 GPa tensile strength) and elasticity (up to 2 %). Components can be made thinner, more delicate or smaller without sacrificing stability. Due to their very good hardness (>480 HV) såväl som deras goda krypning och utmärkta korrosionsbeständighet, är amorfa metaller lika lämpliga för motståndskraftig användning under kontinuerlig belastning såväl som under punktliga stötar. Fjäderdelar, gångjärn och dämpningsapplikationer kan konsekvent designas om med amorfa metaller. Detta möjliggör också nya former av mobilitet. Oavsett om det är krypbeständiga rotorblad på drönare, flygkabinstöd eller trycksensorer med hög noggrannhet och låg hysteres, har amorfa metaller redan visat sig vara banbrytande material för morgondagens mobilitet.

Coated Tape Wound Core

 

Livsstil (urtillverkning, wearables, instrument, sport)

 

Fördelar:
●Biokompatibilitet: Antibakteriell i kontakt med huden.
●Kosmetisk kvalitet: Högkvalitativt optiskt utseende.
●Design: Frihet till geometrisk design och tillverkningsbarhet inom snäva toleranser.
●Elasticitet: Pålitlig sändare eller resonator med stora mängder elastisk energi (även akustisk).
●Hög bärkomfort: Låg värmeledningsförmåga och hög ytkvalitet.
●Miniatyrisering: Integration och skydd av bärbar teknologi i små utrymmen.
●Beständighet: Beständighet mot repor, slitage och korrosion.
●Styrka: Skydd av vettig och funktionell teknik.
●Unikitet: Exceptionell materialklass.
Applikationer:
●Instrument (gitarrbro och brostift, munstycken för blåsinstrument, stämgafflar)
●Sport (racketar, ramar, stänger)
●Klocktillverkning (ramar, armbandsstift, spännen, höljen, stötdämpande säkerhetselement)
●Bärbara saker (armband, gångjärn, höljen, ringar)
New classes of materials are interesting not only because of their uniqueness in high-end watches, but also because of their suitability in the search for materials for future technologies such as wearables. Here, the most sensitive technologies can be efficiently protected in miniaturized space and the housing design can be perfected. Lifestyle components made of amorphous metals are not only highly corrosion-resistant due to their biocompatibility, but also antibacterial and thus enable pleasant skin contact due to their low thermal conductivity and high surface quality. Functional advantages result from the high storage capacity of elastic energy (>14 J/m3), bland annat i akustisk energi i musikinstrument, vilket också gör att sportutrustning som rackethandtag och hjälpmedel kan utformas effektivt.

 

Medicinsk teknik
Iron-based Nanocrystalline Ribbons
Amorphous Ribbon
Amorphous C Core
Amorphous C Core

Fördelar:
●Biomekaniska egenskaper: Låg ungas modul, hög sträckgräns.
●Certifierad biokompatibilitet: Ingen cytotoxicitet, celldeformation eller jonackumulering.
● Hållbarhet: Hög slitage- och korrosionsbeständighet.
●Dynamisk fixering och stabilisering: Hög utmattningshållfasthet och hög elasticitetsgräns.
●Miniatyrisering och designförbättringar: 3D-utskrift eller formsprutning inom snäva toleranser och reproducerbar tillverkning.
Applikationer:
●Implantat (ryggrad, dental, traumatologi)
● Medicinsk utrustning och fixturer
●Kirurgiska och dentala instrument
Föredragna material för personliga implantat, ortopediska och medicinska apparater ställs samtidigt inför en mängd höga krav. Förutom biokompatibilitetsstandarder är tillverkningsbarhet och ytfunktionalitet, särskilt anpassningen av komplexa individuella geometrier, aktuella utmaningar som skapar flaskhalsen mellan en materiallösningsansats och applikationsreferensen. Det lovande tillvägagångssättet att använda amorfa metaller i detta sammanhang har redan visat sig vara genomförbart i praktiska studier och implementeringar. Potentialen att övervinna tidigare utmaningar i design, funktionalitet och biokompatibilitet för biomedicinska applikationer från amorfa legeringar har redan bekräftats i in vivo-resultat. De krävande tillämpningarna inom medicinteknik visar de fördelaktiga verkningsområdena för amorfa legeringar, som utvecklar sin potential i dessa utmaningar och öppnar nya möjligheter för att ge bättre vård till patienter i framtiden.

 

 
Våra certifikat

 

Alla produkter har klarat ROHS, SGS och andra miljöskyddscertifieringar.

 

 

productcate-749-300productcate-749-300

 

 
Vår testutrustning

 

productcate-666-357productcate-665-357

 

 
Vanligt problem med amorft material

 

F: Vad är icke-kristallina fasta ämnen?

S: Icke-kristallina fasta ämnen är "amorfa fasta ämnen". Till skillnad från kristallina fasta ämnen har de inte en bestämd geometrisk form. Atomerna i fasta ämnen packas tätt ihop än i vätskor och gaser. Men i icke-kristallina fasta ämnen har partiklar lite frihet att röra sig eftersom de inte är styvt arrangerade som i andra fasta ämnen. Dessa fasta ämnen bildas efter plötslig kylning av en vätska. De vanligaste exemplen är plast och glas.

F: Vad är icke-kristallint material?

S: Inom den kondenserade materiens fysik och materialvetenskap är ett amorft fast ämne (eller icke-kristallint fast ämne) ett fast ämne som saknar den långdistansordning som är karakteristisk för en kristall. Termerna "glas" och "glasaktig fast" används ibland synonymt med amorft fast material; dessa termer hänvisar dock specifikt till amorfa material som genomgår en glasövergång. Exempel på amorfa fasta ämnen inkluderar glas, metallglas och vissa typer av plaster och polymerer. Amorfa material har en inre struktur som består av sammanlänkade strukturella block som kan likna de grundläggande strukturella enheterna som finns i motsvarande kristallina fas av samma förening. Till skillnad från i kristallina material existerar dock ingen långvägsordning. Amorfa material kan därför inte definieras av en finit enhetscell. Statistiska metoder, såsom atomdensitetsfunktionen och radiell fördelningsfunktion, är mer användbara för att beskriva strukturen hos amorfa fasta ämnen.

F: Vilka egenskaper har amorfa ämnen?

A: Amorfa fasta ämnen har två karakteristiska egenskaper. När de klyvs eller bryts, producerar de fragment med oregelbundna, ofta krökta ytor; och de har dåligt definierade mönster när de utsätts för röntgenstrålar eftersom deras komponenter inte är ordnade i en vanlig array. Ett amorft, genomskinligt fast ämne kallas ett glas.

F: Hur karakteriserar du amorfa material?

S: Totaldiffraktionsanalys är en av de viktigaste karakteriseringsmetoderna för att bestämma den lokala strukturen inom icke-kristallina material (amorfa fasta ämnen). Den använder sig av den fullständiga diffraktionssignalen från ett prov och behandlar varje datapunkt som en individuell observation.

F: Vilka egenskaper har amorft material?

A: Amorft material är en typ av icke-jämviktsmaterial; dess kännetecken för atomarrangemanget liknar mer vätska och har ingen långdistansperiodicitet. Den glasbildande förmågan hos en legering är nära relaterad till dess sammansättning och är helt olika i olika legeringar.

F: Vilka egenskaper har amorfa mineraler?

A: Amorfa fasta ämnen har två definierande egenskaper. De skapar partiklar av udda, ofta vridna ytor när de klyvs eller går sönder; och de har dåligt beskrivna mönster när de utsätts för röntgenstrålar, eftersom deras komponenter inte är organiserade i en typisk sekvens. Ett transparent, amorft material kallas vin.

F: Vilka är de allmänna egenskaperna hos amorfa fibrer?

A: Amorf mikrostål (AMS) fiber tillverkad genom kylning av flytande tackjärn är flexibel, lätt och hållbar mot korrosion, för att sedan vara kompatibel med högt flytande och dispergerbara blandningstillstånd samt höga formbara prestanda efter krackning för applicering i fiberförstärkta cementbaserade kompositer.

F: Vad kännetecknar amorfa polymerer?

A: Amorfa polymerer är i sitt glasartade tillstånd under glasövergångstemperaturen Tg och gummiartade över denna temperatur. Under Tg är de korta molekylära interaktionerna mellan obundna atomer starka och lokala belastningar bärs från atom till atom.

F: Är amorfa material starkare?

A: Men å andra sidan är amorfa material, särskilt MQ-glas, mer spröda, svagare (när det gäller mekanisk styrka) och mjukare än sina motsvarigheter - kristallina material.

F: Vad är amorf form av ett material?

A: Amorfa former är per definition icke-kristallina material som inte har någon ordning på lång räckvidd. Deras struktur kan ses som att likna den hos en frusen vätska med de termiska fluktuationerna som finns i en vätska utfryst, vilket bara lämnar "statisk" strukturell oordning.

F: Är amorfa material formbara?

A: Duktilt beteende hos amorfa metaller, deras förmåga att upprätthålla lokaliserat flöde vid höga nominella spänningar, tillskrivs en mekanism som lindrar de svåra spänningsförhållanden som råder nära potentiella klyvningsfel.

F: Vilka fysikaliska egenskaper är vanligtvis olika för kristallina och amorfa material?

S: Kristaller har bestämda smältpunkter och deras beståndsdelar är ordnade på ett ordnat sätt. Amorfa material har inga bestämda smältpunkter. Som ett resultat är de instabila. Detta innebär att de lätt kan brytas sönder och ofta inte kan återanvändas för industriella processer.

F: Vad är ett exempel på ett amorft material?

A: Amorft material: Ett amorft material (AM) har en icke-kristallin struktur som skiljer sig från dess isokemiska vätska och genomgår inte strukturell avslappning och glasövergång vid upphettning. Exempel är: Glas, Geler, plaster, olika polymerer, vax, tunna filmer.

F: Är amorfa material spröda?

S: Frånvaron av korngränser, de svaga punkterna hos kristallina material, leder till bättre motståndskraft mot slitage och korrosion. Amorfa metaller, även om de tekniskt sett är glas, är också mycket segare och mindre spröda än oxidglas och keramik.

F: Kan amorfa material leda elektricitet?

S: Det finns dock undantag, som vissa typer av amorft kisel som kan leda elektricitet under vissa förhållanden. Ja, det gör de metalliska varianterna. Amorfa metaller, även kända som metallglas, är bra ledare och vissa är till och med supraledare vid låg temperatur.

F: Har amorfa material defekter?

S: Till skillnad från kristallina strukturer där olika typer av defekter kan klassificeras, är koordinationsdefekter den enda huvudtypen av defekter som finns i amorfa strukturer. En koordinationsdefekt definieras som en atom som har en annan koordination jämfört med atomer av liknande typ i strukturen.

F: Varför är amorfa material spröda?

S: Amorfa fasta ämnen uppvisar en duktil till spröd övergång när den kinetiska stabiliteten hos det vilande glaset ökar, vilket leder till ett materialfel som kontrolleras av det plötsliga uppkomsten av ett makroskopiskt skjuvband i kvasistatiska protokoll.

F: Hur påverkar amorfa egenskaper?

S: Här är några av de vanliga egenskaperna hos amorfa polymerer: De uppvisar relativt låg motståndskraft mot värme. Eftersom de har en slumpmässigt ordnad molekylstruktur som saknar en skarp smältpunkt, mjuknar de gradvis när temperaturen stiger. De är inte benägna att krympa när de svalnar.

F: Vilka är de amorfa materialen som finns?

A: Amorfa material är de som inte har någon detekterbar kristallstruktur. Amorfa filmmaterial kan bildas genom: Avsättning av ett naturligt "glasartat" material såsom en glaskomposition. Avsättning vid låga temperaturer där adatomerna inte har tillräcklig rörlighet för att bilda en kristallin struktur (släckning).

F: Vad är skillnaden mellan kristallina och icke-kristallina material?

S: Kristallina fasta ämnen är ordnade i ett regelbundet mönster, medan de amorfa fasta ämnen inte visar ett regelbundet arrangemang. På grund av detta arrangemang tenderar de kristallina fasta ämnena att ha kortdistansordningen och långdistansordningen, medan de amorfa fasta substanserna endast har en kortare avståndsordning.

Vi är professionella tillverkare och leverantörer av amorfa material i Kina, specialiserade på att tillhandahålla anpassad service av hög kvalitet. Vi välkomnar dig varmt att köpa amorft material tillverkat i Kina här från vår fabrik.

(0/10)

clearall