Núcleo de ferro retangular com núcleo nanocristalino 1K107 para transformador elétrico
Oct 28, 2025
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Um núcleo nanocristalino é um material magnético-de alto desempenho composto degrãos em nanoescala (normalmente 10–20 nm) incorporados em uma matriz amorfa. Sua microestrutura exclusiva combina as propriedades de baixa-perda de materiais amorfos e a alta permeabilidade de nanocristais, proporcionando excelente desempenho em cenários de alta-frequência e alta{3}}eficiência.

Principais vantagens do núcleo retangular nanocristalino
- Permeabilidade inicial ultra{0}}alta (até 50.000–150.000) para alta eficiência de conversão de energia;
- Perda extremamente baixa em altas frequências (especialmente na faixa de kHz a MHz), resultando em geração mínima de calor;
- Ampla estabilidade de temperatura (-50 graus a 200 graus) para se adaptar a ambientes complexos;
- Resistência mecânica superior aos materiais amorfos puros, embora ainda necessitem de proteção contra impactos severos.
Comparação de núcleo nanocristalino com núcleos magnéticos comuns
| Dimensão de comparação | Núcleo Nanocristalino | Núcleo de aço silício | Núcleo de ferrite | Núcleo de liga amorfa |
|---|---|---|---|---|
| Composição Central | À base de-ferro (Fe-Si-B-Cu-Nb, etc.), à base de cobalto-, à base de Fe-Ni-, etc. | Ferro + Silício (Fe-Si) | Óxidos de ferro + óxidos metálicos (por exemplo, Mn-Zn, Ni-Zn) | Liga amorfa-à base de ferro (estrutura amorfa) |
| Permeabilidade | Ultra-alto (50,000+) | Baixo (1.500–8.000) | Médio-baixo (1.000–10.000) | Alto (20.000–50.000) |
| Alta-perda de frequência | Extremamente baixo (adequado para kHz–MHz) | Alto (adequado apenas para baixas frequências: 50–400 Hz) | Baixo (adequado para altas frequências, mas com potência-limitada) | Baixo (adequado para frequências médias, ligeiramente superiores aos núcleos nanocristalinos) |
| Densidade de fluxo magnético de saturação | Médio (1,2–1,3 T) | Alto (1,5–2,0 T) | Baixo (0,3–0,5 T) | Médio-alto (1,56 T) |
| Estabilidade de temperatura | Excelente (-50 graus a 200 graus) | Bom (-40 graus a 150 graus) | Ruim (propenso à desmagnetização em altas temperaturas) | Bom (-40 graus a 150 graus) |
| Custo | Alto (fabricação complexa, ~3–5x a do aço silício) | Baixo (processo de fabricação maduro) | Baixo (materiais baratos) | Médio (~1/2–1/3 dos núcleos nanocristalinos) |
| Aplicações Típicas | Transformadores de-alta frequência (pilhas de carregamento de veículos elétricos, inversores fotovoltaicos), sensores de precisão | Transformadores-de frequência de potência (redes elétricas, motores) | Eletrônicos pequenos (roteador, fontes de alimentação de brinquedo) | Transformadores de-média frequência (equipamentos de distribuição de energia, máquinas de solda) |
Os núcleos nanocristalinos são os"comparativo de desempenho" para cenários de alta-frequência e alta{1}}eficiência, particularmente adequado para novos campos de energia e eletrônicos de precisão sensíveis à perda e ao tamanho-embora seu custo seja relativamente alto.
Para necessidades de baixo custo e baixa{1}frequência: escolha núcleos de aço silício;
Para necessidades de alta-frequência + baixa-energia: escolha núcleos de ferrite;
Para necessidades de média-frequência + custo-efetividade: escolha núcleos de liga amorfa.
A seleção pode ser adaptada aos requisitos específicos de frequência, potência e custo do cenário de aplicação.
Especificação de núcleo nanocristalino
![]()
| DIMENSÃO PRINCIPAL | |||
| DE(mm) | ID(mm) | L(mm) | Hum) |
| 28 | 12 | 60 | 10 |
| 35 | 22 | 90 | 18 |
| 40 | 25 | 92 | 15 |
| 42 | 25 | 95 | 15 |
| 45 | 28 | 100 | 20 |
| 50 | 28 | 120 | 20 |
| 65 | 35 | 125 | 20 |
| 70 | 45 | 143 | 25 |
| 80 | 58 | 135 | 25 |
| 95 | 70 | 146 | 25 |
| 124 | 100 | 268 | 25 |
| 130 | 100 | 310 | 25 |
| 160 | 124 | 350 | 25 |
| 180 | 145 | 385 | 25 |
| 200 | 175 | 435 | 25 |
| 210 | 180 | 410 | 25 |
| 255 | 215 | 470 | 25 |
| Observação: Tamanhos adicionais podem ser personalizados para atender às necessidades específicas do cliente. | |||
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