Hög permeabilitet nanokristallin amorf legering C-formad kärna
Oct 14, 2025
Lämna ett meddelande
Nanokristallin amorf legering C-kärna
En kärna av nanokristallin amorf legering C är en C--formad magnetisk kärna gjord av en snabbt stelnad, amorf metallegering som senare härdas för att skapa en nanokristallin struktur. Dessa kärnor används i elektriska applikationer som transformatorer och induktorer eftersom de erbjuder överlägsna magnetiska egenskaper, såsom hög permeabilitet, hög mättnadsflödestäthet och låg kärnförlust, vilket leder till mindre, mer energieffektiva-konstruktioner.

Nanokristallin amorf C-kärnaSärdrag
Ultra-låg kärnförlust
Uppvisar betydligt lägre förlustegenskaper än konventionellt kiselstål och amorfa legeringar, särskilt lämpliga för hög-högfrekventa,-effekt-tillämpningar.
Utmärkt temperaturstabilitet
Upprätthåller stabil magnetisk prestanda över ett brett temperaturområde, med minimal prestandaförsämring i hög-temperaturmiljöer.
Hög mättnadsflödestäthet
Erbjuder högre mättnadsflödestäthet jämfört med traditionella amorfa material, vilket gör den idealisk för applikationer med hög-effekt.
Nanokristallin amorf C-kärnaAnsökan
- Hög-högfrekvent transformator-
- Nyckelkomponenter i industriella frekvensomriktare
- System för produktion av förnybar energi
- Specialiserad strömförsörjningsutrustning
- Kraftsystem för järnvägstransitering
Vad är skillnaden mellan amorfa och nanokristallina kärnor
Amorfa och nanokristallina är två typer av magnetiska kärnmaterial som vanligtvis används i krafttransformatorer och annan elektrisk utrustning. Båda dessa material har unika egenskaper som gör dem lämpliga för specifika applikationer.
Amorfa kärnor är gjorda av en metallisk glaslegering, som är ett icke-kristallint fast material. Atomerna i legeringen är slumpmässigt ordnade, till skillnad från i kristallina material där atomerna ordnar sig i ett specifikt mönster. Detta slumpmässiga arrangemang av atomer resulterar i unika magnetiska egenskaper som gör amorfa kärnor lämpliga för hög-tillämpningar.
Nanokristallina kärnor, å andra sidan, är gjorda av ett kristallint material med extremt små kornstorlekar, vanligtvis mindre än 100 nanometer. Denna lilla kornstorlek resulterar i unika magnetiska egenskaper som gör dem lämpliga för låg-applikationer.
En av de viktigaste skillnaderna mellan amorfa och nanokristallina kärnor är deras magnetiska permeabilitet. Magnetisk permeabilitet är ett mått på hur lätt ett material kan magnetiseras. Amorfa kärnor har högre magnetisk permeabilitet än nanokristallina kärnor, vilket innebär att de är lättare att magnetisera. Detta gör amorfa kärnor lämpliga för hög-applikationer där snabba växlingshastigheter krävs.
Nanokristallina kärnor, å andra sidan, har lägre magnetisk permeabilitet, vilket innebär att de kräver starkare magnetfält för att uppnå samma magnetiseringsnivå som amorfa kärnor. Detta gör nanokristallina kärnor lämpliga för låg-applikationer där lägre växlingshastigheter är acceptabla.
En annan viktig skillnad mellan amorfa och nanokristallina kärnor är deras magnetiska förluster. Magnetiska förluster avser mängden energi som går förlorad som värme när kärnan magnetiseras och avmagnetiseras. Amorfa kärnor har lägre magnetiska förluster än nanokristallina kärnor, vilket innebär att de är mer energi-effektiva och genererar mindre värme.
Nanokristallina kärnor, å andra sidan, har högre magnetiska förluster, vilket innebär att de genererar mer värme och är mindre-energieffektiva. Det har dock utvecklats nyare nanokristallina material som har lägre förluster än traditionella nanokristallina material.
En annan skillnad mellan amorfa och nanokristallina kärnor är deras mättnadsflödestäthet. Mättnadsflödestäthet är ett mått på hur mycket magnetfält ett material kan motstå innan det blir mättat och inte längre kan magnetiseras. Amorfa kärnor har en lägre mättnadsflödestäthet än nanokristallina kärnor, vilket innebär att de är mer mottagliga för mättnad vid högre magnetfält.
Nanokristallina kärnor, å andra sidan, har en högre mättnadsflödestäthet, vilket innebär att de kan motstå högre magnetfält utan att mättas. Detta gör dem lämpliga för applikationer där högre magnetfält krävs.
Både amorfa och nanokristallina kärnor har sina styrkor och svagheter, och valet av material beror på de specifika applikationskraven. Amorfa kärnor är idealiska för hög-applikationer där låga förluster och snabba växlingshastigheter är viktiga. Nanokristallina kärnor är idealiska för låg-applikationer där högre flödestätheter och lägre förluster är viktiga.
De viktigaste skillnaderna mellan amorfa och nanokristallina kärnor är deras magnetiska permeabilitet, magnetiska förluster, mättnadsflödestäthet och lämplighet för specifika tillämpningar. Att förstå dessa skillnader är viktigt när man väljer ett magnetiskt kärnmaterial för en specifik tillämpning.
C kärnaspecifikation
![]()
| Core Build | Fönsterbredd | Kärnhöjd | Kärnbredd | Kärnlängd | |||||
| a(mm) | ± | b(mm) | c(mm) | d(mm) | ± | e(mm) | ± | f(mm) | ± |
| 9 | 0.5 | 10 | 32.8 | 15 | 0.5 | 28 | 1 | 50.8 | 1.25 |
| 10 | 0.5 | 11 | 33 | 20 | 0.5 | 31 | 1 | 53 | 2 |
| 11 | 0.5 | 13 | 30 | 20 | 0.5 | 35 | 1 | 52 | 2 |
| 11 | 0.5 | 13 | 40 | 20 | 0.5 | 35 | 1 | 62 | 2 |
| 11 | 0.5 | 13 | 40 | 25 | 0.5 | 35 | 1 | 62 | 2 |
| 11 | 0.8 | 13 | 50 | 25 | 0.5 | 35 | 1 | 72 | 2 |
| 11 | 0.8 | 13 | 50 | 30 | 0.5 | 35 | 1 | 72 | 2 |
| 13 | 0.8 | 15 | 56 | 25 | 0.5 | 41 | 1 | 82 | 2 |
| 13 | 0.8 | 15 | 56 | 30 | 0.5 | 41 | 1 | 82 | 2 |
| 13 | 0.8 | 15 | 56 | 35 | 0.5 | 41 | 1 | 82 | 2 |
| 16 | 0.8 | 20 | 70 | 25 | 0.5 | 52 | 1 | 102 | 3 |
| 16 | 1 | 20 | 70 | 30 | 0.5 | 52 | 1 | 102 | 3 |
| 16 | 1 | 20 | 70 | 40 | 0.5 | 52 | 1 | 102 | 3 |
| 16 | 1 | 20 | 70 | 45 | 1 | 52 | 1 | 102 | 3 |
| 19 | 1 | 25 | 83 | 35 | 1 | 63 | 1 | 121 | 3 |
| 19 | 1 | 25 | 83 | 40 | 1 | 63 | 1 | 121 | 3 |
| 19 | 1 | 25 | 83 | 50 | 1 | 63 | 1 | 121 | 3 |
| 19 | 1 | 25 | 90 | 60 | 1 | 63 | 1 | 128 | 3 |
| 22 | 1 | 35 | 85 | 50 | 1 | 79 | 1 | 129 | 4 |
| 22 | 1 | 35 | 85 | 65 | 1 | 79 | 1 | 129 | 4 |
| 25 | 1 | 40 | 85 | 55 | 1 | 90 | 1 | 135 | 4 |
| 25 | 1 | 40 | 85 | 70 | 1 | 90 | 1 | 135 | 4 |
| 25 | 1 | 40 | 85 | 85 | 1.5 | 90 | 1 | 135 | 4 |
| 30 | 1 | 40 | 85 | 85 | 1.5 | 100 | 1 | 155 | 4 |
| 33 | 1 | 40 | 105 | 85 | 1.5 | 106 | 1 | 171 | 5 |
| Obs: Ytterligare storlekar kan anpassas för att möta specifika kundkrav. | |||||||||
GNEE utvalda produkter
Gnee tillhandahåller förstklassiga järnkärnor till världen. Våra kärnor kan väljas i ett brett utbud av material, former, applikationer, tillverkningstekniker etc. för att möta kundernas olika krav. Utforska vårt breda produktsortiment nu~
Tillverkningsprocess

1. Råvaruförsörjning

2. Klyvning

3. Stansning

4. Laminering

5. Kärnformning

6. testning
GNEE EC
Gnee Electric grundades 2008 och ligger i Anyang i Kina, och är ett hög-teknologiskt företag som specialiserat sig på forskning och tillverkning av järnkärnprodukter.
Företaget upptar för närvarande över 20 000 kvadratmeter och sysselsätter mer än 200 personer, inklusive över 80 yrkesverksamma. Efter mer än 18 års utveckling har vi byggt vår egen produktionsbas för magnetiskt material och självständigt utvecklar, producerar och säljer olika typer av järnkärnor. De vanligaste typerna inkluderar kiselstålkärnor, motorkärnor, transformatorkärnor, ringkärnor av järn, special-formade kärnor, anpassade kärnor och andra. Våra kärnor används i stor utsträckning inom olika sektorer, inklusive transformatorer, motorer, ömsesidiga induktorer, spänningsstabilisatorer, svetsmaskiner, magnetiska förstärkare och instrumentering, och tillhandahåller olika kärnlösningar till globala kunder.

30+
Typer av produkter
18k+
Nöjda kunder
Varför välja GNEE EC?
GNEE EC grundades 2008, som är ett nationellt hög-företag och ett berömt varumärkesföretag i Kina, som har utvecklats till en professionell tillverkare och leverantör av järnkärnor av-hög kvalitet.
18+
Över 18 års framgång inom järnkärnindustrin;
National High-Tech Enterprise & Famous Brand Enterprises i Kina;
200+
Över 200 anställda;
FoU-teamet har mer än 80 erfarna ingenjörer och produktionsteamet har mer än 100 skickliga personal;
35+
Årlig omsättning upp till 35 miljoner dollar per år;
Äger många uppsättningar högautomatiska lindnings-, glödgnings- och monteringsmaskiner;
1,000+
Över 1000 kunder på inhemska och utländska marknader;
kärnprodukter exporteras till mer än 70 länder i världen;
Gnee Iron Core Factory Översikt






Träffa vår försäljningschef
"The Core of the Iron Core, the Power of Leadership" - Se vårt stora beslut-makare som är djupt engagerade i industrin för magnetiska material.

Edison Zhang
VD

Kelly Zhang
General Manager

Alex Cao
Försäljningschef
Branscher som betjänas

Bilindustrin

Ny energi


Transformatorapplikationer

Vårt uppdrag
Sträva efter att skapa-järnmärke i världsklass
Med 18 års branscherfarenhet fokuserar vi på forskning, utveckling och tillverkning av järnkärnor av-hög kvalitet för el, industriell styrning, ny energi och fordonsmarknader











