Udviklingsmulighederne for den ikke-orienterede elektriske stålindustri er meget gode, fordi den bringer flere fordele til virksomheden, når den bruges, så den favoriseres af kunderne. For at gøre alle mere fortrolige med det, kommer vi næste gang. Fortæl os om fordelene ved ikke-orienteret elektrisk stål? Jeg håber, det kan hjælpe flere mennesker.
Ikke-orienteret elektrisk stål
I dag er der stadig mange mennesker, der ikke forstår nogle grundlæggende oplysninger om ikke-orienteret elektrisk stål, så som producent er det nødvendigt for os at forklare kort. Faktisk er nøglen til dette ikke-orienterede elektriske stål brugen af sekundær omkrystallisation. For at opnå sekundær omkrystallisation er det normalt nødvendigt at tilsætte almindelige kornvæksthæmmere, såsom MnS, til blandingen. Kornvæksthæmmeren bør dispergeres i legeringsmatricen i form af doping, især når sekundær omkrystallisation forekommer, kan den effektivt forhindre den normale vækst af matrixkrystallen, og det kan være nødvendigt på samme tid. Det fjernes let under den afsluttende højtemperatursmelteproces, så produktets magnetiske egenskaber ikke forringes. Eller i sekundær omkrystallisation er orienteringskernerne for sekundær kornvækst hovedsageligt afhængige af passende koldvalsning og omkrystallisationsudglødning. Da fasetransformation ødelægger kornorienteringen, er det vigtigt at opretholde en enkelt fase under varmebehandlingen. Kort sagt er ikke-orienteret elektrisk stål en type jernbaseret legeret magnetisk materiale med et siliciumindhold på 0.5-6.5%. Da dets kornstrukturarrangement er ikke-retningsbestemt, vil du opdage, at dets ydeevne stort set er det samme i alle retninger. Den bruges hovedsageligt som en roterende motor, såsom store, mellemstore, små og forskellige mikromotorer. Derudover bruges ikke-orienteret elektrisk stål også i statiske motorer, der ikke kræver høj magnetisk induktionsintensitet, såsom kernerne i små transformatorer.

Ikke-orienteret elektrisk stål er et element, der har en gavnlig eller dobbelt effekt på dets egenskaber. For eksempel fungerer noget aluminium på samme måde som silicium. Aluminium kan øge styrken, reducere områder i austenitfasen og fremme kornvækst, så det har visse gavnlige effekter. Men funktionen af ikke-orienteret elektrostål påvirkes af nitrogenindholdet i siliciumstål. Aluminium og nitrogen danner let AlN-udfældninger, hvilket reducerer siliciumstålpladernes magnetiske egenskaber. Når kornstørrelsen af det udfældede AlN er mindre end 0.5μm, vil de fiksere korngrænserne, og du vil se, at kornvækst bliver hindret, hvilket øger jerntabet. Men når størrelsen af de præcipiterede AlN-partikler er større end 1 μm, er dens pinningseffekt på korngrænserne meget lille, så det har ringe effekt på prøvens magnetiske egenskaber. Fosforindhold kan forbedre de magnetiske egenskaber af ferrosiliciumlegeringer. Fosfor danner jernphosphid ved korngrænser, hvilket kan forbedre siliciumstålets boreevne. Adskillelsen af phosphor ved korngrænser vil hindre kernedannelse og vækst af ugunstigt orienterede omkrystalliserede korn og øge den magnetiske induktionsintensitet. Samtidig vil fosfor i ikke-orienteret elektrostål øge styrken af siliciumstål og reducere jerntab. Vores virksomheds produkter kan naturligvis stadig opfylde disse behov. Vi byder velkommen her til at etablere langsigtede samarbejdsrelationer med venner fra hele landet. Det er trods alt meget berømt i denne branche, med rimelige priser og garanteret kvalitet.

Efter ovenstående introduktion har vi en yderligere forståelse af fordelene ved ikke-orienteret elektrostål. Du vil ikke føle dig mærkelig, når du ser den igen i fremtiden, og der vil ikke være hyppige problemer under brug. Nå, det er alt for dagens indhold, jeg tror, det vil bringe flere spændende videnspunkter.


