1) noncrystalline core
非晶态铁心
1.
On the basis of practices,the paper introduces compositions and preparation methods of cobalt based,iron nickle based,iron based noncrystalline electromagnetic alloys bands,and the preparation method and the heat treatment technologies of the noncrystalline core.
非晶态软磁合金是一种具有优异性能的新型材料 ,本文在实践的基础上 ,介绍了钴基、铁镍基、铁基非晶态软磁合金带的成分 ,制备方法 ,介绍了非晶态铁心的制备方法及热处理工艺。
2) amorphous core
非晶铁心
4) ferromagnetic amorphous ribbon
非晶态铁磁薄带
1.
The preparing method of ferromagnetic amorphous ribbon, which is the main functienal component of the magneto mechanical resonant marker, is introduced in this paper.
介绍了用于磁机械共振型传感器的主要功能元件——非晶态铁磁薄带的制备方法 ,从理论上分析了各因素对非晶态铁磁薄带的磁机械耦合系数的影响 ,并对其进行了测量。
5) amorphous alloy core
非晶合金铁心材料
1.
Several advanced energy-saving methods of power transformer are analyzed and summarized in this paper including the techniques of multi-step laminated core, amorphous alloy core and high temperature superconducting winding.
本文分析与总结了几种具有发展前景的变压器节能新技术,包括采用多级接缝铁心结构与非晶合金铁心材料,绕组采用高温超导技术。
6) amorphous alloy core transformer
非晶合金铁心变压器
1.
Based on the comparison between amorphous alloy core transformers and S11 transformers in technical capability and economic performance,it is expounded that the superiority of amorphous alloy core transformers in energy conservation depends on their technical capability.
通过对非晶合金铁心变压器与S11型变压器的技术性能及经济效益进行比较,阐明非晶合金铁心变压器的节能优势在技术性能上,非晶合金铁心变压器的空载损耗和有功损耗比S11型变压器低;在经济效益上,非晶合金铁心变压器的寿命比S11型变压器长5。
补充资料:磁性材料3.非晶态磁性材料
磁性材料3.非晶态磁性材料
Magnetie Materials 3.AmorPhous
值[20〕。一般回火温度T.与非晶态合金的晶化温度Tct和玻璃化温度几有密切关系。一般说,各类非晶态合金的Ts和叭,之间的差别不大,而热处理温度多在T:或叭r下50~100℃处,时间在30一120~之间。 表‘硅桐片和非.态合金的磁损耗参数l取向硅钢IF一B13一513一eZ率为例,在Bm二0.IT(l .kGs)和f~50kHz时磁化的非晶态合金的井值的时效如图8所示。可以看到,温度高,产下降快,一般是不可逆的。使用温度不太高(例如100℃)时,材料的性能不易变坏,图9给出了两种c。基非晶态合金的八可群与使用时间的关系。当几~80℃时,经历1a的八可群约20%。总的说来,不少非晶态合金在100℃使用温度下可用5~10a。打500 105375片厚,mm电阻率,阁·cm总损Pt,mw/kg磁滞损耗八,mw/kg涡流很耗p.,m、v/比(P.+凡)/Pt0.280 .025 1250。96 98 73 120。872.5.5.时效2040汀一一 .找\岌勺┌─────────────┐│-一一‘啥二‘月卜二‘”’ │├─────────────┤│二,材,分于不 │└─────────────┘图9两种c。基非晶态合金在不同频率下的时效 I一co--M。耳zr合金;1一co一Fe一Si一B合金3.制备方法O州义岌10 102 103 10 时间,s图8两种非晶态合金的产值与时间的关系I一Fe7寻Ni刁MosB17S诬2;l一Co67.SFe刁.SNi3MoZBI‘5112a一200℃时;b一150℃时 非晶态合金在使用时,由于环境温度、时间的延续等,使其性能有不同程度的变化,称之为时效。以磁导3.L薄带 任何金属及其合金在液态时,其原子配位是拓扑无序或短程序的。在冷却过程中,如能维持其高温时的原子分布状态,并使之固化,就得到非晶态固体。要做到这一点,只有在极快的冷却速率下,使熔质由熔点T,以上冷却到玻璃化温度,:以下。这个速率不是固定的,它和生成的非晶态固体的性质、成分和尺寸有很大关系。对于非晶态合金薄带,冷速要在105一1少K/s范围,对于纯金属要高达1 ol0K/s以上,并在远低于室温下才能保存。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条