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  • 非晶合金本征韌脆性與其“血型”相關

    中科院寧波材料技術與工程研究所非晶軟磁研究團隊發現,非晶合金的本征韌脆性與其“血型”密切相關。相關成果日前發表于《科學報告》雜志。 非晶合金因其獨特的原子排列特征而具有許多優異的力學性能,例如高的強度、硬度以及彈性極限等。但由于非晶合金在變形過程中存在室溫脆性與應變軟化等問題,極大地制約了其作為結構材料的廣泛應用。 此次研究人員提出了一個全新的非晶合金分類方法,首次將不同的非晶合金劃分為成分位于相圖中共晶點附近的“E-型非晶”與成分位于相圖中金屬間化合物成分附近的“C-型非晶”兩個基本類型,以及它們的混合類型“H-型非晶”。 進一步研究發現,非晶合金的本征韌脆性與其元素分布狀態的均勻與否存在密切的對應關系。元素分布均勻的“C-型非晶”具有很高的塑性變形能力,而元素分布不均勻的“E-型非晶”表現為明顯的脆性。雖然進一步的退火弛豫會導致“E-型非晶”與“C-型非晶”屈服強度、硬度以及密度的增加,但其對這兩類非晶合金塑性的影......閱讀全文

    科學家基于機器學習研發超高飽和磁感鐵基非晶/納米晶軟磁材料

    隨著高頻大功率器件快速發展,系統能耗問題成為制約行業發展的瓶頸。若將電子控制系統比作人體,芯片如同大腦承擔核心控制功能,負責數據處理、信號控制和邏輯運算等任務;而電感、變壓器等磁性元器件則相當于執行各類生命活動的器官,負責完成能量存儲、轉換與傳輸等關鍵過程。尤其是,軟磁材料的能效表現決定整個系統的能

    科學家基于機器學習研發超高飽和磁感鐵基非晶/納米晶軟磁材料

      隨著高頻大功率器件快速發展,系統能耗問題成為制約行業發展的瓶頸。若將電子控制系統比作人體,芯片如同大腦承擔核心控制功能,負責數據處理、信號控制和邏輯運算等任務;而電感、變壓器等磁性元器件則相當于執行各類生命活動的器官,負責完成能量存儲、轉換與傳輸等關鍵過程。尤其是,軟磁材料的能效表現決定整個系統

    非晶合金變壓器簡介

      非晶合金 變壓器(amorphous alloy transformer)是二十世紀七十年代開發研制的一種 節能型變壓器。非晶合金變壓器產品對于安全性、可靠性的要求特別高,具有典型的技術密集型特點。世界上最早研發非晶合金變壓器的國家是美國,當時由 美國通用電氣(GE)公司承擔了非晶合金變壓器的研

    AI賦能新型高頻非晶軟磁材料研制及產業化應用

    近日,中國科學院院士、中國科學院東莞材料科學與技術研究所所長汪衛華團隊宣布,其自主研發的高頻軟磁納米晶合金已實現量產交付。團隊將人工智能(AI)技術貫穿于成分設計、性能預測、工藝優化到產業化落地的全鏈條,有效破解了傳統材料研發周期長、試錯成本高、性能優化難等痛點,在非晶材料產業化進程中邁出關鍵一步。

    非晶合金變壓器的性能

      目前廣泛采用的新S9型配電變壓器,其鐵心所采用的導磁材料通常為30Z140高導磁冷軋硅鋼片,其飽和磁密比非晶合金高,產品設計時所選取的磁通密度通常在1.65~1.75T之間。這也就是非晶合金鐵心配電變壓器比新S9型配電變壓器空載損耗低的一個主要原因。表1為三相非晶合金鐵心配電變壓器與新S9型配電

    用材料基因工程方法合成新型高溫非晶合金

      在合金材料中,非晶合金(又稱金屬玻璃)是一類新型的多組元合金。它們有獨特的無序原子結構、優異的力學和物理化學特性,吸引了材料科學和凝聚態物理等多個領域的關注。非晶合金既可以具有高達6.0 GPa、比普通鋼材高出15倍的強度(如Co基非晶合金),又可以像塑料一樣進行超塑性加工。非晶合金的多組元特點

    非晶合金變壓器的產品特征

      非晶合金變壓器產品對于安全性、可靠性的要求特別高,具有典型的技術密集型特點。從生產的角度來看,由于產品大量需要針對每一個客戶的不同要求以及項目所處的不同地理位置、自然環境等多方面因素單獨進行設計,一般只有35kV以下級別的產品可以一次設計、批量生產。因此在產品生產過程中對于設計能力的要求特別高。

    非晶合金變壓器的相關概述

      我們先從非晶材料 (amorphous materials)說起,在日常生活中人們接觸的材料一般有兩種:一種是晶態材料,另一種是非晶態材料。所謂晶態材料,是指材料內部的原子排列遵循一定的規律。反之,內部原子排列處于無規則狀態,則為非晶態材料, 一般的金屬,其內部原子排列有序,都屬于晶態材料。科學

    非晶合金變壓器的行業現狀

      非晶合金變壓器行業作為一次投入設備的一個重要分支,其技術與產品是成熟與完善的。  中低端變壓器產品技術含量低決定了行業進入壁壘不高,生產能力相對飽和,產品銷售處于完全競爭狀態,由此導致的市場無序競爭格局嚴重擾亂了市場秩序,不利于整個變壓器行業的健康發展。高端產品市場的集中度則相對較高,其中生產5

    非晶合金鐵芯變壓器的規格

      非晶合金鐵芯變壓器的規格  (1)容量:30kVA~1600kVA,電壓6kV~10kV/0.4kV/0.22kV,聯結組標號為Y·yn0,D·yn11;  (2)空載損耗、負載損耗、阻抗電壓、主絕緣均符合GB/T6451-1995的技術要求。  非晶合金鐵芯變壓器,具有低噪音、低損耗等特點,其

    非晶合金變壓器的應用歷史

      在對非晶材料有了初步的了解后,我們再來看一下非晶帶材的一個非常具有前景的應用領域——非晶變壓器。非晶合金鐵芯變壓器是用新型導磁材料——非晶合金制作鐵芯而成的變壓器,它比硅鋼片作鐵芯變壓器的空載損耗(指變壓器次級開路時,在初級測得的功率損耗)下降80%左右,空載電流(變壓器次級開路時,初級仍有一定

    非晶合金鐵芯變壓器的構成

      非晶合金鐵芯變壓器的構成  (1)變壓器鐵芯均為三相五柱式兩行矩形排列,在兩個旁柱中流過零序磁通,磁通不經過箱體,不產生發熱的結構損耗,使變壓器能滿足低噪聲、低損耗;  (2)高低壓線圈均為矩形的銅繞組,當線圈偶然發生短路時,能適應較大的機械應力破壞,線圈不產生變形;  (3)箱體采用冷軋鋼板制

    選用非晶合金變壓器的要求

      非晶合金鐵芯配電變壓器的最大優點是,空載損耗值特低。最終能否確保空載損耗值,是整個設計過程中所要考慮的核心問題。當在產品結構布置時,除要考慮非晶合金鐵芯本身不受外力的作用外,同時在計算時還須精確合理選取非晶合金的特性參數。除此設計思路外,還須遵循以下三點要求:  (1)由于非晶合金材料的飽和磁密

    非晶合金變壓器的使用效果

      三相非晶合金鐵心配電變壓器與新S9型配電變壓器相比,其年節約電能量是相當可觀的。  以800kVA為例,△P0為1.05kW;兩種型式配電變壓器的負載損耗值是一樣的,則△Pk=0, ,便可計算出一臺產品每年可減少的電能損耗為:  △Ws=8760(1.05+0.62×0)=9198kW·h  通

    非晶合金變壓器的產品特點

      1.超低損耗特性,省能源、用電效率高;  2.非晶金屬材料制造時使用較低能源以及其超低的損耗特性,可大幅節省電力消耗及減少電廠發電量,相對的減少CO? SO?廢氣的排放,降低對環境污染及溫室效應,免保養,無污染;  3.運轉溫度低、絕緣老化慢、變壓器使用壽命長;  4.高超載能力,高機械強度; 

    忽冷忽熱下,塊狀非晶合金在悄悄“進化”

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506522.shtm2021年,一款用于拔插SIM卡的蘋果取卡針在蘋果官網上架,高達60塊錢的售價引發網友吐槽。實際上,最近幾代的蘋果手機的取卡針的針頭并非普通不銹鋼,而是鋯基非晶合金,相比之前的材質更加

    變壓器非晶合金結構特點

      變壓器非晶合金結構特點  利用導磁性能突出的非晶合金,來用作制造變壓器的鐵芯材料,最終能獲得很低的損耗值。但它具有許多特性,在設計和制造中是必須保證和考慮的。主要體體現以下幾個方面:  (1)非晶合金片材料的硬度很高,用常規工具是難以剪切的,所以設計時應考慮減少剪切量。  (2)非晶合金單片厚度

    粗晶,準晶,液晶,非晶,納米晶的結構,特點

    晶粒是另外一個概念,搞材料的人對這個最熟了。首先提出這個概念的是凝固理論。從液態轉變為固態的過程首先要成核,然后生長,這個過程叫晶粒的成核長大。晶粒內分子、原子都是有規則地排列的,所以一個晶粒就是單晶。多個晶粒,每個晶粒的大小和形狀不同,而且取向也是凌亂的,沒有明顯的外形,也不表現各向異性,是多晶。

    非晶納米晶專用中間合金在太鋼研制成功

      在非晶合金帶材生產中,使用一種中間合金來替代母合金,以實現成分均勻、性能穩定的理想狀態,這是一直以來僅存在于理論層面和工藝設想中的方案,如今,這種中間合金在太鋼研制成功。通過批量化生產檢驗表明,應用該中間合金生產的非晶納米晶帶材具有成分均勻、韌性好、磁性能明顯提升、制造成本下降的四大優勢。  

    非晶納米晶的應用領域

    非晶納米晶材料主要在航空航天領域使用,主要用作宇航員宇航服材料技術,用于應對外太空可能出現的各種不利環境,保護宇航員不受外界病菌侵害。

    非晶納米晶的應用領域

    非晶納米晶材料主要在航空航天領域使用,主要用作宇航員宇航服材料技術,用于應對外太空可能出現的各種不利環境,保護宇航員不受外界病菌侵害。

    非晶合金本征韌脆性與其“血型”相關

      中科院寧波材料技術與工程研究所非晶軟磁研究團隊發現,非晶合金的本征韌脆性與其“血型”密切相關。相關成果日前發表于《科學報告》雜志。  非晶合金因其獨特的原子排列特征而具有許多優異的力學性能,例如高的強度、硬度以及彈性極限等。但由于非晶合金在變形過程中存在室溫脆性與應變軟化等問題,極大地制約了其作

    非晶合金變壓器的技術參數

      技術參數  額定功率:50/60(KVA)  效 率(η):100~1000  電 壓 比:10000/400(V)  外形結構:立式  冷卻方式:風冷式  防潮方式:灌封式  繞組數目:三繞組  鐵心結構:非晶合金  冷卻形式:干式  鐵心形狀:R型  電源相數:三相  頻率特性:低頻  型

    寧波材料所非晶合金本征韌脆性機理研究獲進展

      塊體非晶合金因其獨特的原子排列特征而具有許多優異的力學性能,如高的強度、硬度、以及彈性極限等,成為近年來材料領域的研究熱點之一。但由于非晶合金在變形過程存在的室溫脆性與應變軟化等問題,極大地制約了其作為結構材料的廣泛應用。因此,深入理解非晶合金本征韌脆性的根源,并以此為基礎開發兼具有高強高韌性能

    寧波材料所在鐵磁性塊體非晶合金研究方面取得重要進展

      鐵基非晶軟磁合金已被廣泛應用于各類變壓器鐵芯材料,而鐵磁性塊體非晶合金因其兼具優異軟磁性能和超高斷裂強度,是潛在的結構和功能材料,正受到越來越多的關注。其中,采用非晶磁性合金材料作為芯體的傳感器具有靈敏度高、頻響好、功耗低和直流測量穩定性好等特點,而鐵基磁致伸縮非晶合金傳感器除了

    學者構建新型材料網絡助力非晶合金的高效開發

    松山湖材料實驗室張世允博士、劉松靈博士等在研究員胡遠超/汪衛華等指導下,提出材料網絡科學的新方法,構建了針對二元和三元非晶合金的材料網絡,以推動非晶合金的高效開發。相關成果近日發表于《國家科學評論》(National Science Review)。二元與三元非晶合金的材料網絡構建與挖掘。研究團隊,

    我國在非晶軟磁合金綜合性能調控方法方面取得系列進展

      鐵基軟磁非晶合金在變壓器、電機、傳感器等電力電子器件中具有廣闊的應用前景,是重要的節能和綠色環保新材料。軟磁性能和力學變形能力是影響非晶合金應用的兩個重要因素。一般來說原始非晶合金樣品力學變形能力很好,但是非平衡制備過程凍結的殘余應力會使軟磁性能變差。退火可以降低殘余應力,大幅提高軟磁性能,但往

    非晶合金延脆剪切帶轉變研究取得進展

       非晶合金(也稱金屬玻璃)是一類原子排列長程無序的新型金屬結構材料,因具有高彈性、高強度、高韌性等一系列優異的力學性能,在空天、國防、能源等領域顯示廣闊的應用前景。然而,剪切帶快速擴展導致的宏觀脆性破壞,嚴重地制約了其廣泛的工程應用,人們至今仍未能破解原子拓撲無序的非晶合金系統中納米尺度剪切帶究

    可自發改變顏色的金屬材料為稀土基非晶合金添磚加瓦

      顏色是商品外觀設計的重要屬性。彩色的電子產品金屬外殼不僅滿足了人們的審美需求,也增加了商品的附加價值。電化學沉積是目前廣泛應用的金屬合金表面著色技術,其顏色來自于由表面氧化層厚度決定的可見光干涉。由于該氧化層的厚度在產品的使用過程中不會改變,因此,該技術實現的產品顏色在使用過程中是固定的。  近

    第347次香山科學會議研討“非晶合金材料與物理”

      以“非晶合金材料與物理”為主題的第347次香山科學會議4月14~16日在北京舉行。北京科技大學陳國良教授、中科院金屬所胡壯麒教授、上海交通大學周堯和教授、清華大學柳百新教授擔任會議執行主席。本次會議旨在總結交流非晶材料形成理論與相關材料與物理問題研究取得的主要成就,分析討論在該領域中存在的關鍵科

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