Explique em detalhes as vantagens do aço elétrico não orientado?
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Hoje em dia ainda existem muitas pessoas que não entendem algumas informações básicas sobre o aço elétrico não orientado, por isso, como fabricante, é necessário que expliquemos brevemente. Na verdade, a chave para este aço elétrico não orientado é o uso da recristalização secundária. Para conseguir a recristalização secundária, geralmente é necessário adicionar inibidores comuns de crescimento de grãos, como MnS, à mistura. O inibidor de crescimento de grãos deve ser disperso na matriz da liga na forma de dopagem, especialmente quando ocorre recristalização secundária, pode prevenir eficazmente o crescimento normal do cristal da matriz, podendo ser necessário ao mesmo tempo. É facilmente removido durante o processo final de fusão em alta temperatura, para que as propriedades magnéticas do produto não se deteriorem. Ou na recristalização secundária, os núcleos de orientação do crescimento de grãos secundários dependem principalmente do processo apropriado de laminação a frio e do recozimento de recristalização. Como a transformação de fases destrói a orientação dos grãos, é importante manter uma única fase durante o tratamento térmico. Resumindo, o aço elétrico não orientado é um tipo de material magnético de liga à base de ferro com um teor de silício de 0,5-6,5%. Como o arranjo da sua estrutura de grãos não é direcional, você descobrirá que seu desempenho é basicamente o mesmo em todas as direções. É usado principalmente como motor rotativo, como micromotores grandes, médios, pequenos e diversos. Além disso, o aço elétrico não orientado também é utilizado em motores estáticos que não necessitam de alta intensidade de indução magnética, como núcleos de pequenos transformadores.
O aço elétrico não orientado é um elemento que tem um efeito benéfico ou duplo em suas propriedades. Por exemplo, algum alumínio funciona de forma semelhante ao silício. O alumínio pode aumentar a resistência, reduzir as áreas da fase austenita e promover o crescimento dos grãos, por isso tem certos efeitos benéficos. No entanto, a função deaço elétrico não orientadoé afetado pelo teor de nitrogênio no aço silício. O alumínio e o nitrogênio formam facilmente precipitados de AlN, o que reduz as propriedades magnéticas das chapas de aço silício. Quando o tamanho do grão do AlN precipitado for inferior a 0,5 μm, eles fixarão os limites dos grãos e você verá o crescimento dos grãos sendo prejudicado, aumentando assim as perdas de ferro. No entanto, quando o tamanho das partículas de AlN precipitadas é maior que 1 μm, seu efeito de fixação nos limites dos grãos é muito leve, portanto tem pouco efeito nas propriedades magnéticas da amostra. O conteúdo de fósforo pode melhorar as propriedades magnéticas das ligas de ferrossilício. O fósforo forma fosforeto de ferro nos limites dos grãos, o que pode melhorar o desempenho de perfuração do aço silício. A segregação do fósforo nos limites dos grãos dificultará a nucleação e o crescimento de grãos recristalizados com orientação desfavorável e aumentará a intensidade da indução magnética. Ao mesmo tempo, o fósforo no aço elétrico não orientado aumentará a resistência do aço silício e reduzirá a perda de ferro. Claro, os produtos da nossa empresa ainda podem atender a essas necessidades. Damos as boas-vindas aqui para estabelecer relações de cooperação de longo prazo com amigos de todo o país. Afinal, é muito famoso no setor, com preços razoáveis e qualidade garantida.
Após a introdução acima, entendemos melhor as vantagens do aço elétrico não orientado. Você não se sentirá estranho ao vê-lo novamente no futuro e não haverá problemas frequentes durante o uso. Bem, isso é tudo para o conteúdo de hoje, acredito que trará pontos de conhecimento mais interessantes.
Aço silício não orientado de grãos laminados a frio








