A termékek jellemzői

Rendkívül magas kezdeti permeabilitás és maximális permeabilitás (magelőny)
A Permalloy fő előnye a rendkívül magas permeabilitása. A körülbelül 79% nikkel és körülbelül 4% molibdén pontos összetételének, valamint a szigorúan ellenőrzött kristályos textúrának köszönhetően kezdeti permeabilitása (μᵢ) elérheti a 20 000-50 000-et, a maximális permeabilitása (μmax) pedig a 200 000-500-at, ami lényegesen magasabb, mint a hagyományos acélé. (μmax ≈ 50 000) és ferritek (μmax ≈ 10 000-20 000). Nagyon gyenge mágneses mezők (például a Föld mágneses mezőjének szintje) mellett a Permalloy kivételesen nagy fluxusválaszt biztosít, így ideális anyag az olyan alkalmazásokhoz, mint a mágneses árnyékolás és a gyenge jelek észlelése. Más nagy áteresztőképességű típusokhoz (pl. 1J85) képest az 1J79 szélesebb lineáris tartományt és stabilabb hőmérsékleti jellemzőket kínál.

Rendkívül alacsony koercitivitás és hiszterézisveszteség
Nagy tisztaságának és optimalizált kristályos szerkezetének köszönhetően a Permalloy rendkívül alacsony koercitivitással rendelkezik (Hc legfeljebb 10 A/m), nagyon kicsi a hiszterézishurok területe, és jelentősen alacsonyabb hiszterézisveszteséggel rendelkezik a hagyományos szilíciumacélhoz és ferritekhez képest. Változó mágneses térben a magvesztési teljesítménye kiváló, így alkalmas olyan alkalmazásokhoz, amelyek szigorú jelhűségi és hatékonysági követelményeket támasztanak, mint például audiotranszformátorok (20Hz-20kHz), precíziós áramváltók és mágneses erősítők. Rendkívül keskeny hiszterézishurka biztosítja a gyenge jelek nagy pontosságú átvitelét minimális torzítással.

Nagyobb ellenállás az örvényáram-veszteség szabályozásához
A permalloy ellenállása hozzávetőlegesen 0,55-0,60 μΩ·m, jelentősen nagyobb, mint a közönséges szilíciumacélé (körülbelül 0,25-0,30 μΩ·m). A molibdén hozzáadása hatékonyan növeli az ötvözet fajlagos ellenállását, csökkenti az örvényáram-veszteségeket, és növeli a maghatékonyságot közepes és nagyfrekvenciás{8}}alkalmazásokban. Ez a tulajdonság alkalmassá teszi a szigorú hatékonysági és hőmérséklet-emelkedési követelményeket támasztó forgatókönyvekhez, például nagy{15}}frekvenciás transzformátorokhoz, radarrendszerekhez és légi közlekedési tápegységekhez (400 Hz). A tiszta nikkel-vas ötvözetekhez (pl. 1J50) képest az 1J79 kiváló nagyfrekvenciás teljesítményt mutat a molibdén hozzáadásának köszönhetően, ami lehetővé teszi a működési frekvencia 2-3-szoros növelését.

Jó megmunkálási és alakítási tulajdonságok
A Permalloy kiváló meleg- és hidegmegmunkálhatóságot mutat, lehetővé téve kovácsolását, hengerelését és különféle formákba való sajtolását. Rugalmassága meghaladja a legtöbb lágy ferrit mágnesét, így alkalmas összetett laminált magok, mágneses árnyékolások és precíziós sajtolások gyártására. Rendkívül vékony csíkokra tekerhető (akár 0,01-0,05 mm vastagságig), ami ideális a nagyfrekvenciás alkalmazásokhoz. A lágyítás optimalizálja a mágneses tulajdonságokat azáltal, hogy enyhíti a feldolgozási feszültségeket, helyreállítja a permeabilitást és csökkenti a koercitivitást. A hagyományos megmunkálási műveletek, például esztergálás, marás, fúrás és köszörülés alkalmazhatók; keményfém vágószerszámok használata javasolt.

Kiváló mágneses árnyékolási teljesítmény
A Permalloy nagy permeabilitása és alacsony koercitivitása egyedülálló előnyöket biztosít a mágneses árnyékolási alkalmazásokban. Egyenáramú és alacsony-frekvenciás váltakozó mágneses mezőkben a Permalloy hatékonyan képes elnyelni és vezetni a mágneses fluxusvonalakat, rendkívül magas árnyékolási hatékonyságot biztosítva. Árnyékolási teljesítménye messze felülmúlja a közönséges szilíciumacélt és ferriteket, így alkalmas a mágneses környezetre rendkívül szigorú követelményeket támasztó alkalmazásokhoz, mint például precíziós műszerek, elektronmikroszkópok, kvantumérzékelők és MRI mágnesek.
Műszaki előírások
Kémiai összetétel (ASTM A753 4-es típusú ötvözet / GB/T 15018)
|
Elem |
Standard Követelmények |
Megjegyzések |
|
Ni |
78.5 - 80.5% |
A kulcsfontosságú elem a körülbelül 79%-os nikkeltartalom, amely meghatározza, hogy a mágneses anizotrópia állandó nullához közelít a nagy permeabilitás elérése érdekében. |
|
Mo |
3.8 - 4.2% |
Növelje az ellenállást, elnyomja a Ni₃Fe rendezett fázisátalakulását, és egyszerűsítse a hőkezelési folyamatot |
|
Fe |
Fennmaradó mennyiség (≈ 15-17%) |
Mátrixelemek, amelyek fluxussűrűséget és költséghatékonyságot{0}} biztosítanak |
|
Mn |
0,60% vagy annál kisebb |
Szigorú ellenőrzés a mágneses tulajdonságok és tisztaság biztosítása érdekében |
|
Si |
0,30% vagy annál kisebb |
Szigorú szabályozás a mágneses tulajdonságok konzisztenciájának biztosítása érdekében |
|
C |
0,02% vagy annál kisebb |
Szigorúan ellenőrzik, hogy a karbidok kicsapódása ne károsítsa a mágneses tulajdonságokat |
|
P |
0,020% vagy annál kisebb |
Szennyező elemek, szigorúan ellenőrzött |
|
S |
0,020% vagy annál kisebb |
Szennyező elemek, szigorúan ellenőrzött |
Fizikai tulajdonságok
|
Ingatlan |
Érték/Tartomány |
Tesztkörülmények |
|
Sűrűség |
8,70 g/cm³ |
Szobahőmérséklet (20 fok) |
|
Curie hőmérséklet |
≈ 450 fok |
- |
|
Telítettségi mágneses fluxussűrűség (Bs) |
0.75 - 1.0 T |
Szobahőmérséklet |
|
Kényszerítő erő (Hc) |
10 A/m vagy annál kisebb (lágyított állapot) |
Szobahőmérséklet, egyenáram |
|
Kezdeti permeabilitás (μᵢ) |
≈ 20,000-50,000 |
Lágyított állapot, gyenge mágneses tér |
|
Maximális permeabilitás (μmax) |
≈ 200,000-500,000 |
Lágyított állapot |
|
Ellenállás |
≈ 0.55 - 0.60 μΩ·m |
Szobahőmérséklet |
|
Hőtágulási együttható (20-100 fok) |
≈ 10.5 × 10⁻⁶ /K |
- |
|
Rugalmassági modulus (Young modulusa) |
≈ 200 GPa |
Szobahőmérséklet |
|
Mágnesesség |
Ferromágnesesség (a Curie-pont alatt) |
A Curie-pont körülbelül 450 fokos, és ezt a hőmérsékletet túllépve paramágnesessé alakul át. |
Mechanikai tulajdonságok (lágyított állapot, tipikus értékek)
|
Ingatlan |
Tipikus érték |
Specifikáció |
|
Szakítószilárdság |
≈ 550 MPa |
ASTM A753 |
|
Erősség (0,2%-os eltolás) |
≈ 340 MPa |
ASTM A753 |
|
Megnyúlás (4D) |
35%-nál nagyobb vagy egyenlő |
ASTM A753 |
|
Keménység |
80-95 HRB |
- |
Mágneses tulajdonságok (lágyított állapot, tipikus értékek)
|
Teljesítmény |
Szám |
Vizsgálati feltételek |
|
Telítettségi mágneses fluxussűrűség (Bs) |
0.75 - 1.0 T |
Szobahőmérséklet |
|
Kényszerítő erő (Hc) |
10 A/m vagy annál kisebb |
Lágyított állapot, egyenáram |
|
Kezdeti permeabilitás (μᵢ) |
≈ 20,000-50,000 |
Lágyított állapot, gyenge mágneses tér |
|
Maximális permeabilitás (μmax) |
≈ 200,000-500,000 |
Lágyított állapot |
Magas{0}}hőmérsékletű teljesítmény
A Permalloy Curie hőmérséklete körülbelül 450 fok. A szobahőmérséklettől 100 fokig terjedő hőmérsékleti tartományon belül permeabilitása nagyon kis mértékben változik a hőmérséklettel, így alkalmas precíziós műszerekre és gyenge mágneses tér észlelési környezetére. Folyamatos, 100 fok feletti üzemi körülmények között azonban az áteresztőképesség jelentős csillapítása következik be, ami alkalmatlanná teszi a magas hőmérsékletű mágneses alkalmazásokhoz.
Antioxidáns tulajdonságok:
A permalloy jó antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik normál légköri környezetben. Ha hosszú ideig nedves vagy korrozív környezetnek van kitéve, rozsdagátló kezelés vagy felületbevonatvédelem (például nikkelezés vagy aranyozás) javasolt.
Szervezeti stabilitás:
A hőkezelés optimalizálásával (magas-hőmérsékletű hidrogén izzítás + szabályozott hűtés) a Permalloy szemcseszerkezete pontosan szabályozható az állandó mágneses tulajdonságok biztosítása érdekében. A hőkezelési folyamat közvetlenül befolyásolja a végső mágneses teljesítményt, és szigorúan ellenőrizni kell.
Hőkezelő rendszer
A permalloy végső mágneses tulajdonságai nagymértékben függenek a hőkezelési eljárástól, a következő közös előírásokkal:
Magas-hőmérsékletű lágyítás (az optimális mágneses tulajdonságok helyreállításához): Melegítse fel 1100-1200 fokra hidrogén- vagy vákuum atmoszférában, tartsa 1-2 órán keresztül (a keresztmetszeti vastagságtól függően), majd szabályozott sebességgel (kb. 100-300 fok/óra) hűtse le szobahőmérsékletre, majd gyorsabban hűtse le 600 fokos hőmérsékletre.
Megjegyzés: A 600 fok körüli hőmérsékleti tartomány kritikus fontosságú a rend{1}}zavar átmenet szempontjából; 100°/h vagy annál nagyobb sebességgel kell áthaladni, hogy elkerüljük a Ni3Fe rendezett fázis kialakulását, ami a permeabilitás csökkenését okozná. Az izzítás utáni szemcseméret közvetlenül meghatározza a permeabilitást és a koercitivitást, ezért szigorúan ellenőrizni kell.
Feszültségmentesítés-hevítés (bélyegzés/megmunkálás után):
750-850 fokra melegítjük, 1-2 órán át tartjuk, 100-200 fok/óra sebességgel 500 fokra hűtjük, majd levegőn lehűtjük. A feldolgozási feszültségek kiküszöbölésére és a mágneses tulajdonságok helyreállítására használják.
Jegyzet:
1. A hőkezelést a végső mechanikai megmunkálás után kell elvégezni, hogy a megmunkálási feszültségek ne rontsák a mágneses tulajdonságokat.
2. A hidrogénnel végzett izzítás során a harmatpontnak -40 fok alatt kell lennie, hogy elkerüljük a felületi oxidációt.
3. A hűtési sebességnek kellően gyorsnak kell lennie (nagyobb vagy egyenlő 100 fok/h és 600 fok között), hogy biztosítsa a rendezett -rendellenes átalakulás teljes előfordulását.
A mágneses tulajdonságok összehasonlítása és az alkalmazás kiválasztása
|
Teljesítmény mutatók |
Permalloy (1J79) |
Közönséges szilícium acél (M-19) |
Ferrit |
|
Telítettségi mágneses fluxussűrűség Bs (T) |
0.75 - 1.0 |
≈ 2.0 |
≈ 0.3-0.5 |
|
Curie hőmérséklet ( fok ) |
≈ 450 |
≈ 750 |
≈ 200-300 |
|
Ellenállás (μΩ·m) |
≈ 0.55-0.60 |
≈ 0.25-0.30 |
≈ 10⁶-10⁷ |
|
Kezdeti permeabilitás μᵢ |
≈ 20,000-50,000 |
≈ 1,000 |
≈ 2,000-10,000 |
|
Maximális áteresztőképesség μmax |
≈ 200,000-500,000 |
≈ 50,000 |
≈ 10,000-20,000 |
|
Kényszerítő erő Hc (A/m) |
10-nél kisebb vagy egyenlő |
200-nál kisebb vagy egyenlő |
50-nél kisebb vagy egyenlő |
|
Alapvető előnyei |
Rendkívül magas μ, alacsony Hc, gyenge jelválasz érzékenység |
Alacsony költség, magas Bs |
Nagy ellenállású, magas frekvenciájú alkalmazható |
|
Kiválasztási javaslatok |
Elsősorban gyenge jelek észleléséhez, precíziós áramváltókhoz, nagy{0}}érzékenységű mágneses árnyékolásokhoz és mágneses erősítőkhöz használják |
Elsősorban hagyományos alkalmazásokhoz használják, például teljesítmény-frekvencia-transzformátorokhoz, motorokhoz és elektromos berendezésekhez |
Elsősorban magas{0}}frekvenciára használják (>100 kHz) alkalmazások és az EMI szűrés |
Alkalmazható média
1. Légköri környezet: Normál körülmények között jó korrózióállóságot mutat, hasonló az ausztenites rozsdamentes acélhoz.
2. Precíziós műszerolaj, szigetelőanyag: Jó kompatibilitás.
3. Elektromos szigetelő közeg: alkalmas transzformátorolajhoz, szigetelő festékhez stb.
4. Száraz gázok, inert atmoszféra: Hőkezelési és védelmi eljárásokhoz alkalmazható.
Jegyzet:
A Permalloy fémes lágy mágneses ötvözet, és nem alkalmas korrozív folyékony környezetekben, például erős savakban és erős lúgokban. Ha hosszú távon nedves környezetnek van kitéve, rozsdagátló kezelés (pl. rozsdamegelőző olaj vagy bevonat) javasolt. Kén-tartalmú vagy sópermetes környezetben hajlamos a korrózióra, ezért felületvédő kezelésekre (pl. nikkelezés, aranyozás) van szükség.
A Permalloy (1J79) kifejezetten nagy permeabilitású, gyenge jelérzékeléshez és nagy érzékenységű mágneses alkalmazásokhoz készült, és a következő területeken ajánlott:
Alkalmazási mezők
-
Nagy érzékenységű mágneses árnyékolás
Mágneses árnyékolás precíziós műszerekhez, elektronmikroszkópokhoz, kvantumérzékelőkhöz, MRI-mágnesekhez és gyenge mágneses teret mérő helyiségekhez. Rendkívül magas kezdeti permeabilitása lehetővé teszi a külső mágneses tér interferenciájának hatékony árnyékolását még nagyon gyenge mágneses terek (geomágneses szintek) esetén is. -
Impulzus- és jeltranszformátorok
Impulzustranszformátorok, szélessávú transzformátorok, szigetelő transzformátorok, nagy{0}}hűségű audiotranszformátorok és áramváltók. Rendkívül nagy permeabilitása és ultra-alacsony hiszterézisvesztesége nagy-hűségű jelátvitelt tesz lehetővé, akár 20Hz-20kHz, illetve néhány esetben akár 100kHz működési frekvenciával. -
Mágneses erősítők és modulátorok
Ultra-érzékeny mágneses erősítők, mágneses modulátorok, egyenáram-érzékelők (DCCT) és fluxusgate érzékelőmagok. Alacsony koercitivitása és alacsony veszteségi jellemzői megkönnyítik a gyenge jelek erősítését és észlelését. -
Precíziós érzékelők és mérőműszerek
Precíziós áram/feszültség transzformátorok, szabványos hidak, precíziós teljesítménymérők és fluxusgate magnetométerek. Rendkívül magas kezdeti permeabilitása lineáris reakciót biztosít alacsony mágneses fluxussűrűség mellett. -
Tudományos kutatás és precíziós műszerek
Mágneses árnyékolás részecskedetektorokhoz, atomórákhoz, szupravezető kvantum interferencia eszközökhöz (SQUID), spektrométer mágneses áramkörökhöz és elektromágneses mérlegekhez. -
Távközlés és rádiófrekvenciás technológia
Nagy-frekvenciás szűrőinduktorok, szélessávú illesztő transzformátorok, vivőkommunikációs transzformátorok és telefonvonal transzformátorok. A működési frekvenciák a hangtól a több MHz-ig terjedő tartományt lefedhetik. -
Orvosi berendezések
Mágneses árnyékolás biomágneses mérésekhez, magnetokardiográfiás (MCG) és magnetoencephalográfiás (MEG) árnyékoláshoz.
Szállítás és testreszabás
Rugalmas és megbízható ellátási lánc megoldásokat kínálunk annak biztosítására, hogy olyan Permalloy(1J79) anyagokat kapjon, amelyek tökéletesen megfelelnek a projekt követelményeinek.
|
Forma |
![]() Lap/Tányér
|
![]() Bár/Rúd
|
![]() Cső / cső
|
![]() Szalag/lap tekercs
|
![]() Huzal/huzalrúd
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Hagyományos tartomány |
Vastagság: 0.5 - 100 mm |
Átmérő Φ6-500mm |
Külső átmérő Φ10-300mm |
Vastagság: 0,01 – 3,0 mm |
Átmérő Φ0,05-10mm |
|
Testreszabási lehetőség |
Melegen-vagy hidegen hengerelt-lemezek, ultra-vékony lemezek (0,1 mm-től), préselt alkatrészek, hossz-szabott méretre vágás, speciális felületkezelések (pácolás, polírozás) |
Kovácsolt rudak, melegen{0}}hengerelt rudak, polírozott rudak, formázott rudak és különböző hőkezelési körülmények (hevítés, stabilizálás) |
Varrat nélküli csövek, hegesztett csövek, fix{0}}hosszúságú vágás |
Precíziós szalaganyagok (minimális vastagság 0,01 mm), sajtolótekercs alapanyag, laminált burkolat, nem-szabványos szélességek, speciális védőfóliák |
Precíziós rajz, hegesztő töltőhuzal, speciális felületkezelés |
Miért válassz minket? - Megbízható mérnöki technológia. Megbízható szállítás.
Nem csak beszállítói vagyunk, hanem megbízható anyagpartnerei is Kínában.

Vertikálisan integrált termelés
Saját 20 000 ㎡ létesítmény 10+ automatizált vonallal (8,000+ tonna/év). A házon belüli szerszámok és matricaközpontok gyors testreszabást és hatékony költségszabályozást tesznek lehetővé - nincs közvetítői jelölés.

Szigorú minőség-ellenőrzés minden szakaszban
Teljes nyomon követhetőség a kulcsfontosságú minőségellenőrzési pontokon a gyártás során{0}}%-ban megfelel az ASTM/ASME, az EN és a GB szabványoknak. Anyagvizsgálati jelentések minden szállítmányhoz elérhetők.

Megbízható szállítási és exportcsomagolás
10+ éve exportál Európába, Észak-Amerikába, Délkelet-Ázsiába és a Közel-Keletre, vízálló és rozsdaálló-védelemmel, valamint rugalmas szállítási lehetőségekkel, amelyek biztonságos és{2}}időben történő érkezést biztosítanak.

Mintaellenőrzés a tömeggyártás előtt
Ingyenes mintákat biztosítunk a minőségellenőrzéshez, lehetővé téve, hogy tömeges rendeléseket csak jóváhagyás után adjon le. Pontos méretméréssel és átlátható gyártással biztosítjuk a konzisztenciát a mintától a tömeggyártásig.
GYIK
K: Melyek a Permalloy alapvető előnyei a hagyományos elektromos szilíciumacélhoz képest?
K: Mi az optimális hőkezelési eljárás a permalloy számára?
K: Könnyen megmunkálható a permalloy?
K: Mi a permalloy maximális üzemi hőmérséklete?
K: Alkalmas a permalloy közepes és nagy{0}}frekvenciás váltakozó áramú alkalmazásokhoz?
K: Mi a fő különbség a Permalloy és a Permendur 2V között?
Népszerű tags: permalloy, Kína permalloy gyártók, beszállítók, gyár









