Principalement utilisé dans deux domaines pour la conversion d'énergie et le traitement de l'information
Dans l'industrie énergétique, les alliages à champ magnétique élevé présentent une induction magnétique élevée et de faibles pertes dans le noyau. Dans l'industrie électronique, les alliages à faible ou moyenne perméabilité magnétique et faible champ coercitif sont principalement utilisés. Aux hautes fréquences, ils doivent être fabriqués sur une fine bande ou un alliage à résistivité plus élevée, généralement en tôle ou en feuillard.
Les matériaux magnétiques doux sont utilisés en échange de courants de Foucault magnétiques alternatifs induits à l'intérieur, ce qui entraîne des pertes. Plus la résistance de l'alliage est faible, plus l'épaisseur est importante et plus la fréquence du champ magnétique alternatif est élevée, plus les pertes par courants de Foucault sont importantes et plus la réduction magnétique est importante. Pour cela, le matériau doit être fabriqué en feuille mince (ruban) et sa surface doit être recouverte d'une couche isolante, ou bien il faut utiliser certaines méthodes pour former une couche isolante d'oxyde, comme le revêtement électrophorétique à l'oxyde de magnésium.
Alliage fer-nickel principalement utilisé dans le champ magnétique alternatif, principalement pour le fer de culasse, les relais, les petits transformateurs de puissance et les blindages magnétiques.
Voici les détails de nos produits 1J80 :
Composition chimique
composition | C | P | S | Mn | Si |
≤ | |||||
Contenu(%) | 0,03 | 0,020 | 0,020 | 0,60~1,10 | 1,10~1,50 |
composition | Ni | Cr | Mo | Cu | Fe |
Contenu(%) | 79,0~81,5 | 2,60~3,00 | - | ≤0,2 | Bal |
Système de traitement thermique
enseigne de magasin | Milieu de recuit | température de chauffage | Maintenir la température temps/h | Taux de refroidissement |
1j80 | Hydrogène sec ou vide, la pression n'est pas supérieure à 0,1 Pa | Parallèlement au chauffage du four à 1100~1150ºC | 3 à 6 | En vitesse de refroidissement de 100 à 200 ºC/h à 400 à 500 ºC, rapide jusqu'à 200 ºC, tirage de charge |
alliage d'expansion | ||||||||||
Grade | C≤ | S≤ | P≤ | Mn | Si | Ni | Cr | Cu | Al | Fe |
6J10 | ≤ 0,05 | ≤ 0,01 | ≤ 0,01 | ≤0,3 | ≤0,2 | nI+cO rem | 9-10 | ≤0,2 | ≤0,4 | |
6J15 | ≤ 0,05 | ≤ 0,02 | ≤ 0,03 | ≤1,5 | 0,4-1,3 | 55-61 | 15-18 | ≤0,3 | rem | |
6J20 | ≤ 0,05 | ≤ 0,01 | ≤ 0,01 | ≤0,7 | 0,4-1,3 | rem | 20-23 | ≤0,3 | ≥1,5 | |
6J22 | ≤ 0,04 | ≤ 0,01 | ≤ 0,01 | 0,5-1,5 | ≤0,2 | rem | 19-21,5 | 2.7-3.2 | 2-3 | |
6J23 | ≤ 0,04 | ≤ 0,01 | ≤ 0,01 | 0,5-1,5 | ≤0,2 | rem | 19-21,5 | 2-3 | 2.7-3.2 | |
6J24 | ≤ 0,04 | ≤ 0,01 | ≤ 0,01 | 1,0-3,0 | 0,9-1,5 | rem | 19-21,5 | 2.7-3.2 | ≤0,5 |
150 0000 2421