1K107 Nanokristalliner C-Kern für Weichmagnetanwendungen
Oct 24, 2025
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Nanokristalline Magnetkerne vom Typ C-sind leistungsstarke weichmagnetische Komponenten aus nanokristallinen Legierungen auf Eisenbasis-. Ihr Kern weist eine „nanokristalline + amorphe“ Dual--Phasenstruktur auf, die die Eigenschaften einer hohen magnetischen Permeabilität, eines geringen Verlusts und einer Beständigkeit gegenüber hohen und niedrigen Temperaturen vereint und auch zur Miniaturisierung von Geräten beitragen kann. Sie werden hauptsächlich in Hochfrequenz-Schaltnetzteilen, neuen Energiewechselrichtern und Audiotransformatoren mit hoher Wiedergabetreue eingesetzt, die nicht nur die Effizienz der Stromversorgung verbessern, sondern auch Signalverzerrungen reduzieren können.

Nanokristalliner KernAnwendung
Hochfrequenz-Schaltnetzteile-: Aufgrund seines geringen Verlusts und seiner hohen magnetischen Permeabilität bei hohen Frequenzen kann es als Transformatorkerne und Ausgangsfilter oder Induktorkerne in Hochfrequenz-Großstromversorgungen verwendet werden, was dazu beiträgt, die Effizienz und Stabilität von Stromversorgungen zu verbessern und deren Volumen und Gewicht zu reduzieren.
Neue Energiewechselrichter: Wie Solarwechselrichter und Windkraftwechselrichter. Beim Stromumwandlungsprozess neuer Energie kann magnetische Energie effektiv umgewandelt und übertragen werden, wodurch der effiziente Betrieb des Wechselrichters gewährleistet und die Nutzung neuer Energie verbessert wird.
High--Fidelity-Audiotransformatoren: Seine geringen Kernverluste und seine hohe magnetische Permeabilität können die Übertragung von Audiosignalen mit hoher-Wiedergabetreue gewährleisten, Signalverzerrungen reduzieren und die Klangqualität von Audiogeräten verbessern.
Vergleiche nanokristalliner C-Kerne mit amorphem C-Kern
Magnetische Leistung: Die magnetische Permeabilität des nanokristallinen C--Kerns ist deutlich höher als die des amorphen C--Kerns und die Koerzitivfeldstärke ist geringer, sodass es während der Magnetisierungs- und Entmagnetisierungsprozesse zu geringeren Anregungsverlusten kommt. Obwohl die Intensität der magnetischen Sättigungsinduktion des amorphen C--Kerns etwas höher ist, kann der nanokristalline C--Kern die Anforderungen der meisten Szenarien mittlerer und hoher -Leistung erfüllen.
Hochfrequenzeigenschaften: Der nanokristalline C--Kern kann sich an Arbeitsumgebungen mit höherer Frequenz anpassen und deckt den Frequenzbereich breiter ab. Unter Hochfrequenz-Arbeitsbedingungen ist sein Energieverlust geringer als der eines amorphen C--Kerns, der die Anforderungen von Hochfrequenz-Netzteilen, Wechselrichtern und anderen Geräten besser erfüllen kann.
Temperaturstabilität: Die Curie-Temperatur des nanokristallinen C--Kerns ist viel höher als die des amorphen C--Kerns. In einer Umgebung mit großen Temperaturschwankungen nimmt die magnetische Leistung des nanokristallinen C--Kerns langsamer ab, während die Schlüsselleistung des amorphen C--Kerns, wie beispielsweise die magnetische Permeabilität, bei höheren Temperaturen stärker abnimmt.
Kosten und Prozess: Der Materialvorbereitungsprozess des amorphen C--Kerns ist ausgereifter und die Gesamtkosten sind niedriger als der des nanokristallinen C--Kerns. Allerdings ist die Zähigkeit amorpher Streifen etwas schlecht und die Verarbeitungsschwierigkeiten sind bei der Verarbeitung zu komplexen Formen etwas höher; Nanokristalline Bänder weisen eine bessere Formbarkeit und eine höhere Prozessflexibilität auf.
Nanokristalliner C-KernSpezifikation
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| Kernaufbau | Fensterbreite | Kernhöhe | Kernbreite | Kernlänge | |||||
| 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 |
| Hinweis: Weitere Größen können an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden. | |||||||||
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Überblick über die Gnee-Eisenkernfabrik






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