Amorft materiale

Din profesjonelle produsent av amorfe materialer i Kina

Sunbow Group spesialiserer seg på design, utvikling og produksjon av ny type amorfe, nanokrystallinske, silisiumstålplater og andre magnetiske materialer og relaterte produkter. Selskapets hovedprodukter inkluderer ulike typer amorfe, nanokrystallinske bånd og høy- og lavspenningsstrømtransformatorkjerner, presisjonsstrømtransformatorkjerner, common mode induktorkjerner, PFC-induktorkjerner, høyfrekvente krafttransformatorkjerner og relaterte enheter.

Tilpassede løsninger

Vi er i forkant av en designledet tilnærming til å levere utfordrende og tilpassede løsninger for magnetiske kjerner eller komponenter for produksjon. Enten ditt behov er enkelt eller komplekst, kan vi utvikle en løsning for å nå dine mål. Med interne eksperter kan vi designe, utvikle og teste prototyper som oppfyller ytelses- og miljøkravene til din applikasjon.

Avansert utstyr

Selskapet har avansert utstyr som storskala vakuumsmelteovner, trykksprøytebelter, ulike magnetglødeovner og nært samarbeid med innenlandske vitenskapelige forskningsinstitusjoner og universiteter, som sikrer selskapets FoU-evne og produktkvalitet.

 

Fullfør kvalifikasjoner

For tiden har selskapet to produksjonsbaser, med en rekke patenterte teknologier, og har bestått ISO9001, IATF16949 sertifisering av kvalitetsstyringssystem. Alle produktene har bestått ROHS, SGS og andre miljøvernsertifiseringer.

 

Bredt spekter av applikasjoner

Selskapet betjener hovedsakelig feltene nye energikjøretøyer, solcellekraftproduksjon, vindkraftproduksjon, smarte husholdningsapparater, smarte målere, trådløs lading og ulike strømforsyninger, invertere, filterinduktorer og skjermingsmaterialer i de nasjonale strategiske fremvoksende industrien.

 

Introduksjon av amorft materiale
 

Amorfe materialer er allestedsnærværende i naturlige og konstruerte systemer. Granulert forkastningshull i jordskjelvforkastninger, tynnfilmsmøremidler og bulkmetallglass er tilsynelatende forskjellige systemer som er like ved at de har en amorf struktur. Kolloider, emulsjoner, vindusglass, tette polymerer og til og med biologisk vev er andre eksempler.
Selv om brudd på jordskjelvforkastninger, friksjon på nanoskala målt ved hjelp av et overflatekraftapparat og deformasjon i metallglass i bulk ser ut til å være svært forskjellige fenomener, deler de et fellestrekk: regionen der deformasjon eller skli oppstår er befolket av et amorft materiale. Amorfe faste stoffer består av partikler (atomer, korn, bobler, molekyler) arrangert slik at plasseringen av deres massesentre er uordnet; deres struktur kan i hovedsak ikke skilles fra en væske. Imidlertid er disse materialene "fastklemt" og har en flytespenning som et fast stoff. Andre eksempler på amorfe materialer inkluderer kolloider og emulsjoner, skum, glassdannende molekylvæsker, trafikkork og til og med levende vev.

Coated Tape Wound Core

 

Hva er forskjellen mellom krystallinske og ikke-krystallinske faste stoffer

I krystallinske faste stoffer arrangeres bestanddeler (atomer, molekyler eller ioner) på en tredimensjonal periodisk måte. Ikke-krystallinske faste stoffer har ikke et konsistent arrangement av partikler. Så, ikke-krystallinske faste stoffer er amorfe faste stoffer. Når det gjelder geometrien til disse faste stoffene, har krystallinske faste stoffer en veldefinert geometrisk form på grunn av det vanlige arrangementet av enhetsceller, i motsetning til ikke-krystallinske faste stoffer som ikke har veldefinert geometrisk form. Videre har krystallinske faste stoffer en rekkefølge på lang rekkevidde, mens ikke-krystallinske faste stoffer har en rekkefølge i kort rekkevidde.
Krystallinske faste stoffer har en høy fast verdi for smeltevarmen og et bestemt smeltepunkt. Imidlertid har ikke-krystallinske faste stoffer en fast verdi for smeltevarmen, og de smelter over et område. Dessuten er krystallinske faste stoffer ekte faste stoffer. De viser alle egenskapene til faste stoffer. Tvert imot, ikke-krystallinske faste stoffer viser ikke alle egenskapene til faste stoffer. Derfor kalles de "pseudo-faststoffer". Energi i krystallinske faste stoffer er lavere enn i ikke-krystallinske faste stoffer.

 

 

Strukturell analyse av amorft materiale

En ideell gass, ideell væske og ideelt glass representerer alle den samme høyeste symmetritilstanden for et molekylært system, og når gjennomsnittet over en passende tidsperiode og romlig volum, er sannsynligheten for å finne et molekyl når som helst i rommet en konstant relatert til tetthet . Disse høysymmetritilstandene har full translasjons- og rotasjonssymmetri av ledig plass og fulle konformasjonsgrader av frihet som passer for systemtemperaturen. Disse systemene anses å være makroskopisk ensartede og isotrope. Enhver effektiv lokal molekylær rekkefølge vil involvere enkeltmolekyler og vil være relatert til bare selve den stive intramolekylære strukturen. I virkeligheten vil den høye tettheten og den høye viskositeten til et glassaktig system tvinge frem dannelsen av lokalt stive og høytetthetsarrangementer av molekyler der de nærmeste naboposisjonelle relasjonene vil bli drevet de frastøtende intermolekylære kreftene (dvs. molekylær form). Med hensyn til de lokalt ordnede gruppene, opprettholdes den fulle translasjons- og rotasjonssymmetrien til ledig plass og opprettholder den makroskopisk ensartede naturen til et glass. Det er disse lokalt stive arrangementene av molekyler som gir opphav til de observerte røntgen-amorfe pulvermønstrene. Glassaktige materialer er bare ett eksempel på amorfe faststoffsystemer som vil gi opphav til amorfe røntgenpulvermønstre. Ethvert enfaset ikke-krystallinsk materiale med reproduserbar kortdistansemolekylær orden og ingen langdistansemolekylær rekkefølge vil gi opphav til et røntgenamorft pulvermønster. Karakterisering av den lokale molekylære orden er en grunnleggende komponent for å forstå den kjemiske og fysiske stabiliteten til ikke-krystallinske materialer.

Nanocrystalline Current Transformer Core

 

 
Egenskaper til det amorfe materialet
 

Amorfe faste stoffer kalles ikke-krystallinske faste stoffer. Det kalles ikke-krystallinske faste stoffer fordi dets atomer og molekyler ikke er ordnet på en veldefinert måte. Følgende karakteristika for de amorfe faste stoffene er gitt nedenfor.

01/

Vanligvis er stoffets bestanddeler partikler som kommer inn i det faste stoffet ordnet på en organisert eller tilfeldig måte. Så tilstanden til molekylene og atomene er ikke stillestående. Derfor er det forskjellig fra et fast stoff til et annet fast stoff.

02/

Bortsett fra dette har de ikke en bestemt geometri og form på grunn av det tilfeldige arrangementet av bestanddelene i de amorfe faste stoffene.

03/

Kortdistansladningen er lokalisert i amorfe faste stoffer.

04/

Amorfe faste stoffer kalles også superkjølte væsker og pseudo-faststoffer fordi de amorfe faste stoffene ikke omfatter krystallinsk arrangement og har evnen til å flyte.

05/

Naturen til disse faste stoffene er isotropisk. Egenskapene til det amorfe faste stoffet måles i alle retninger som er nærmere det samme.

06/

Den viser ikke pepperformen til smeltepunktet på grunn av det uregelmessige innholdet av amorfe faste stoffer.

07/

Hvis de amorfe faste stoffene kuttes, kan du finne at de skadede partiklene er uregelmessige i form og geometri.

08/

Bortsett fra dette er en annen egenskap at den ikke har en begrenset fusjonsvarme på grunn av mangelen på et intenst smeltepunkt.

 

 
Industrier og anvendelser av amorft materiale

 

Amorfe metaller kombinerer unike materialegenskaper. Dette gjør dem predestinert for et bredt spekter av innovative høyteknologiske applikasjoner i ulike bransjer som romfart, medisinsk teknologi, robotikk eller e-mobilitet.

 

 

Tape Wound Core for DC Immune Current Transformer

 

Luftfart

Fordeler:
●Spenst: Slitestyrke i ekstreme miljøer og duktilitet ved lav temperatur.
●Korrosjonsbestandighet: Produsert uten belegg og etterbehandling.
●Lette konstruksjoner: Designmuligheter, komplekse geometrier, stramme toleranser, miniatyrisering.
●Plitelighet: Tretthetsstyrke, lav hysterese, høy elastisitet.
Applikasjoner:
●Lagerhus og støtter
●Borehoder og verktøy
●Motorfester og skiver
● Impeller, rotor og bladkomponenter
●Skjøter, tannhjul, hengsler og aksler
●Propulsion og motorapplikasjoner
●Tetninger og klaffer
●Fjær og dempeelementer
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 bøyestyrke) og den resulterende friheten i geometrisk design (tynnere eller mindre komponentdimensjoner) samt høy korrosjonsbestandighet sammenlignet med ofte brukte titanlegeringer eller rustfritt stål. I tillegg er komponenter laget av amorfe metaller duktile ved lav temperatur og har gode utmattelsesstyrkeverdier (i området 400 MPa ved 1 milliard sykluser og 25 Hz), noe som gjør dem spesielt egnet for bruk i romapplikasjoner.

 

 

 

 

Bil og mobilitet

Fordeler:
●Styrke: Høy flytestyrke, tilsvarende utmattelsesstyrke og høy hardhet.
●Elastisitet: Høy lagringskapasitet av elastisk energi.
●Høy magnetisk permeabilitet: Lav tvangskraft.
●Presisjon: Trange toleranser og godt repeterbarhetsområde.
●Overflatekvalitet: Ripebestandig, verdifull overflatefølelse.
Applikasjoner:
●Dekorative elementer
●Elektriske motordeler
●Gir og drivkomponenter
●Haptiske komponenter
●Monteringselementer
● Suspensjoner
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) samt deres gode kryp og utmerkede korrosjonsmotstand, er amorfe metaller like egnet for motstandsdyktig bruk under kontinuerlig belastning så vel som under punktlige støt. Fjærdeler, hengsler og dempingsapplikasjoner kan konsekvent redesignes med amorfe metaller. Dette gjør også nye former for mobilitet mulig. Enten det er krypmotstandsdyktige rotorblader på droner, flykabinstøtter eller trykksensorer med høy nøyaktighet og lav hysterese, har amorfe metaller allerede vist seg å være banebrytende materialer for morgendagens mobilitet.

Coated Tape Wound Core

 

Livsstil (urmakeri, wearables, instrumenter, sport)

 

Fordeler:
●Biokompatibilitet: Antibakteriell ved hudkontakt.
●Kosmetisk kvalitet: Optisk utseende av høy kvalitet.
●Design: Frihet til geometrisk design og produksjonsmuligheter innenfor stramme toleranser.
●Elastisitet: Pålitelig sender eller resonator med store mengder elastisk energi (også akustisk).
●Høy bærekomfort: Lav varmeledningsevne og høy overflatekvalitet.
●Miniatyrisering: Integrasjon og beskyttelse av bærbare teknologier i små rom.
● Motstand: Ripe-, slitasje- og korrosjonsbestandighet.
●Styrke: Beskyttelse av fornuftig og funksjonell teknologi.
●Unikhet: Eksepsjonell materialklasse.
Applikasjoner:
●Instrumenter (gitarbro og bropinner, munnstykker for blåseinstrumenter, stemmegafler)
●Sport (racketer, rammer, stenger)
●Urproduksjon (ramme, armbåndsnåler, spenner, hus, støtdempende sikkerhetselementer)
●Wearables (armbånd, hengsler, hus, ringer)
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), blant annet i akustisk energi i musikkinstrumenter, som også gjør at sportsutstyr som rackethåndtak og hjelpemidler kan designes effektivt.

 

Medisinsk teknologi
Iron-based Nanocrystalline Ribbons
Amorphous Ribbon
Amorphous C Core
Amorphous C Core

Fordeler:
●Biomekaniske egenskaper: Lav ungmodul, høy flytestyrke.
●Sertifisert biokompatibilitet: Ingen cytotoksisitet, celledeformasjon eller ioneakkumulering.
● Holdbarhet: Høy slitasje- og korrosjonsbestandighet.
●Dynamisk fiksering og stabilisering: Høy utmattelsesstyrke og høy elastisk grense.
● Miniatyrisering og designforbedringer: 3D-utskrift eller sprøytestøping innenfor stramme toleranser og reproduserbar produksjon.
Applikasjoner:
●Implantater (ryggrad, tannlege, traumatologi)
● Medisinsk utstyr og inventar
●Kirurgiske og dentale instrumenter
Foretrukne materialer for personaliserte implantater, ortopediske og medisinske apparater står overfor en rekke høye krav på samme tid. I tillegg til standarder for biokompatibilitet, er produksjonsevne og overflatefunksjonalitet, spesielt tilpasning av komplekse individuelle geometrier aktuelle utfordringer som skaper flaskehalsen mellom en materialløsningstilnærming og applikasjonsreferansen. Den lovende tilnærmingen med å bruke amorfe metaller i denne sammenhengen har allerede vist seg å være levedyktig i praktiske studier og implementeringer. Potensialet for å overvinne tidligere utfordringer innen design, funksjonalitet og biokompatibilitet for biomedisinske applikasjoner fra amorfe legeringer er allerede bekreftet i in vivo-resultater. De krevende bruksområdene innen medisinsk teknologi viser de fordelaktige virkefeltene til amorfe legeringer, som utfolder deres potensial i disse utfordringene og åpner for nye muligheter for å gi bedre omsorg til pasienter i fremtiden.

 

 
Våre sertifikater

 

Alle produktene har bestått ROHS, SGS og andre miljøvernsertifiseringer.

 

 

productcate-749-300productcate-749-300

 

 
Vårt testutstyr

 

productcate-666-357productcate-665-357

 

 
Vanlig problem med amorft materiale

 

Spørsmål: Hva er ikke-krystallinske faste stoffer?

A: Ikke-krystallinske faste stoffer er "amorfe faste stoffer". I motsetning til krystallinske faste stoffer, har de ikke en bestemt geometrisk form. Atomene i faste stoffer pakker tett sammen enn i væsker og gasser. Men i ikke-krystallinske faste stoffer har partikler litt frihet til å bevege seg siden de ikke er stivt arrangert som i andre faste stoffer. Disse faste stoffene dannes etter plutselig avkjøling av en væske. De vanligste eksemplene er plast og glass.

Spørsmål: Hva er ikke-krystallinsk materiale?

A: I fysikk av kondensert stoff og materialvitenskap er et amorft fast stoff (eller ikke-krystallinsk fast stoff) et fast stoff som mangler rekkefølgen på lang rekkevidde som er karakteristisk for en krystall. Begrepene "glass" og "glassaktig faststoff" brukes noen ganger synonymt med amorft fast stoff; Disse begrepene refererer imidlertid spesifikt til amorfe materialer som gjennomgår en glassovergang. Eksempler på amorfe faste stoffer inkluderer glass, metallglass og visse typer plast og polymerer. Amorfe materialer har en indre struktur som består av sammenkoblede strukturelle blokker som kan ligne på de grunnleggende strukturelle enhetene som finnes i den tilsvarende krystallinske fasen av samme forbindelse. I motsetning til i krystallinske materialer, eksisterer imidlertid ingen lang rekkefølge. Amorfe materialer kan derfor ikke defineres av en endelig enhetscelle. Statistiske metoder, som atomtetthetsfunksjonen og radialfordelingsfunksjonen, er mer nyttige for å beskrive strukturen til amorfe faste stoffer.

Spørsmål: Hva kjennetegner amorfe stoffer?

A: Amorfe faste stoffer har to karakteristiske egenskaper. Når de spaltes eller brytes, produserer de fragmenter med uregelmessige, ofte buede overflater; og de har dårlig definerte mønstre når de utsettes for røntgenstråler fordi komponentene deres ikke er ordnet i en vanlig matrise. Et amorft, gjennomskinnelig fast stoff kalles et glass.

Spørsmål: Hvordan karakteriserer du amorfe materialer?

A: Totaldiffraksjonsanalyse er en av hovedkarakteriseringsmetodene for å bestemme den lokale strukturen i ikke-krystallinske materialer (amorfe faste stoffer). Den benytter seg av det komplette diffraksjonssignalet fra en prøve og behandler hvert datapunkt som en individuell observasjon.

Spørsmål: Hva er egenskapen til amorft materiale?

A: Amorft materiale er en type ikke-likevektsmateriale; dens karakteristika for atomarrangement er mer som væske og har ingen lang rekkevidde periodisitet. Den glassdannende evnen til en legering er nært knyttet til sammensetningen, og er ganske forskjellig i forskjellige legeringer.

Spørsmål: Hva er egenskapene til amorfe mineraler?

A: Amorfe faste stoffer har to definerende egenskaper. De lager partikler av merkelige, ofte vridd overflater når de spaltes eller brytes; og de har dårlig beskrevne mønstre når de utsettes for røntgenstråler, fordi komponentene deres ikke er organisert i en typisk sekvens. Et gjennomsiktig, amorft materiale kalles vin.

Spørsmål: Hva er de generelle egenskapene til amorfe fibre?

A: Amorf mikrostål (AMS) fiber laget ved avkjøling av flytende råjern er fleksibel, lett og holdbar mot korrosjon, for deretter å være kompatibel med høy flytbare og dispergerbare blandingstilstander samt høy duktil etter-sprukket ytelse for bruk i fiberarmerte sementholdige kompositter.

Spørsmål: Hva kjennetegner amorfe polymerer?

A: Amorfe polymerer er i sin glassaktige tilstand under glassovergangstemperaturen Tg og gummiaktige over denne temperaturen. Under Tg er kortdistanse molekylære interaksjoner mellom ikke-bundne atomer sterke og lokale belastninger bæres fra atom til atom.

Spørsmål: Er amorfe materialer sterkere?

A: Men på den annen side er amorfe materialer, spesielt MQ-glass, sprøere, svakere (med tanke på mekanisk styrke) og mykere enn deres motparter - krystallinske materialer.

Spørsmål: Hva er amorf form av et materiale?

A: Amorfe former er per definisjon ikke-krystallinske materialer som ikke har noen lang rekkefølge. Strukturen deres kan tenkes å være lik den til en frossen væske med de termiske svingningene som er tilstede i en væske frosset ut, og etterlater bare "statisk" strukturell forstyrrelse.

Spørsmål: Er amorfe materialer formbare?

A: Duktil oppførsel av amorfe metaller, deres evne til å opprettholde lokal flyt ved høye nominelle spenninger, tilskrives en mekanisme som lindrer de alvorlige spenningsforholdene som råder nær potensielle spaltningsfeil.

Spørsmål: Hvilke fysiske egenskaper er vanligvis forskjellige for krystallinske og amorfe materialer?

A: Krystaller har bestemte smeltepunkter og deres bestanddeler er ordnet på en ryddig måte. Amorfe materialer har ikke bestemte smeltepunkter. Som et resultat er de ustabile. Dette betyr at de lett kan brytes og ofte ikke kan gjenbrukes for industrielle prosesser.

Spørsmål: Hva er et eksempel på et amorft materiale?

A: Amorft materiale: Et amorft materiale (AM) har en ikke-krystallinsk struktur som skiller seg fra strukturen til dets isokjemiske væske og gjennomgår ikke strukturell avslapning og glassovergang ved oppvarming. Eksempler er: Glass, Geler, plast, ulike polymerer, voks, tynne filmer.

Spørsmål: Er amorfe materialer sprø?

A: Fraværet av korngrenser, de svake punktene til krystallinske materialer, fører til bedre motstand mot slitasje og korrosjon. Amorfe metaller, mens de teknisk sett er briller, er også mye tøffere og mindre sprø enn oksidglass og keramikk.

Spørsmål: Kan amorfe materialer lede elektrisitet?

A: Det finnes imidlertid unntak, for eksempel noen typer amorft silisium som kan lede elektrisitet under visse forhold. Ja, det gjør de metalliske variantene. Amorfe metaller, også kjent som metallglass, er gode ledere og noen er til og med superledere ved lav temperatur.

Spørsmål: Har amorfe materialer defekter?

A: I motsetning til krystallinske strukturer der ulike typer defekter kan klassifiseres, er koordinasjonsdefekter den eneste hovedtypen av defekter som finnes i amorfe strukturer. En koordinasjonsdefekt er definert som et atom som har en annen koordinasjon sammenlignet med atomer av lignende type i strukturen.

Spørsmål: Hvorfor er amorfe materialer sprø?

A: Amorfe faste stoffer viser en duktil til sprø overgang når den kinetiske stabiliteten til det hvilende glasset økes, noe som fører til en materialfeil kontrollert av den plutselige fremveksten av et makroskopisk skjærbånd i kvasistatiske protokoller.

Spørsmål: Hvordan påvirker amorfe egenskaper?

A: Her er noen av de vanlige egenskapene til amorfe polymerer: De viser relativt lav motstand mot varme. Fordi de har en tilfeldig ordnet molekylstruktur som mangler et skarpt smeltepunkt, mykner de gradvis når temperaturen stiger. De er ikke utsatt for å krympe når de avkjøles.

Spørsmål: Hva er de amorfe materialene til stede?

A: Amorfe materialer er de som ikke har noen detekterbar krystallstruktur. Amorfe filmmaterialer kan dannes ved: Avsetning av et naturlig "glassaktig" materiale som en glasssammensetning. Avsetning ved lave temperaturer hvor adatomene ikke har nok mobilitet til å danne en krystallinsk struktur (quenching).

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom krystallinske og ikke-krystallinske materialer?

Sv: Krystallinske faste stoffer er arrangert i et regelmessig mønster, mens de amorfe faste stoffene ikke viser et regelmessig arrangement. På grunn av dette arrangementet har de krystallinske faststoffene en tendens til å ha kortdistanseordenen og langdistanseordenen, mens de amorfe faststoffene bare har en kortere rekkeviddeorden.

Vi er profesjonelle produsenter og leverandører av amorfe materialer i Kina, spesialisert på å tilby tilpasset service av høy kvalitet. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å kjøpe amorft materiale laget i Kina her fra fabrikken vår.

(0/10)

clearall