Порошок из мягкоферритного сплава FeNi50 · Порошок из пермаллоя
Высокая магнитная проницаемость μi ≥ 25000 · Низкая коэрцитивная сила · Специализированное для высокочастотной электромагнитной защиты и индуктивности -150 ячеек ~ -500 ячеек
Ключевые преимущества ферритового порошкового сердечника FeNi50
Высокая магнитная проницаемость · Низкая коэрцитивная сила
Начальная магнитная проницаемость μi ≥ 25000, максимальная магнитная проницаемость μmax ≥ 80000, коэрцитивная сила Hc ≤ 2 А/м, потери на гистерезис чрезвычайно низки, чувствительность к изменениям высока.
Отличная температурная стабильность
Температура Кюри Tc ≈ 450 °C; в диапазоне от −55 °C до +200 °C магнитные свойства изменяются крайне слабо, а стойкость к старению чрезвычайно высока.
Сферические порошки · Соответствие технологии
Аэрозольно‑распылённый сферический порошок с отличной текучестью, насыпная плотность до 3,6 г/см³; подходит для прессования в порошковой металлургии, MIM‑технологии и SLM‑печати.
Гибкая粒度 · Поддержка индивидуальных решений
Предоставляется в стандартных размерах от −150 до −500 меш; возможна обработка с изоляционным покрытием (для снижения потерь на высокочастотных вихревых токах) и предварительная отжиговая обработка.
Фотографии продукта и микроструктура
Сфера́льный порошок FeNi50, SEM
Аэрозольные сферические и почти сферические частицы, однородная крупность, хорошая сыпучесть.
Фотографии порошка в реальности
Серебристо‑серый порошок, упаковка в вакуумные алюминиевые пакеты или жестяные бочки
Магнитопровод/электромагнитный экранирующий элемент
Магнитопроводы высокочастотных трансформаторов, электромагнитные экранирующие кожухи, магниточувствительные датчики
Порошок из мягкопромагнитного сплава FeNi50: магнитопроводный сплав Пломо
FeNi50 (1J50) относится к семейству пермаллоев и состоит примерно из 50% никеля и 50% железа; он обладает чрезвычайно высокой начальной магнитной проницаемостью (μi ≥ 25 000) и крайне низкой коэрцитивной силой (Hc ≤ 2 А/м), демонстрируя высокую чувствительность магнитной реакции в слабых магнитных полях и крайне низкие потери на гистерезис. Порошок, полученный методом газовой атомизации и имеющий сферическую форму, характеризуется хорошей текучестью, высокой насыпной плотностью и отличной спекаемостью, что делает его пригодным для таких технологий, как прессование в порошковой металлургии, металлическая инжекционная формовка (MIM) и селективное лазерное плавление (SLM). Температура Кюри этого материала составляет около 450 °C; в широко используемом промышленном диапазоне температур от −55 °C до +200 °C его магнитные свойства остаются стабильными, а устойчивость к старению — высокой. Типичные области применения: магнитопровода трансформаторов импульсных источников питания, фильтрующие индуктивности, индуктивности PFC‑коррекции, экраны электромагнитной защиты, сердечники датчиков Холла, микроволновые и радиочастотные трансформаторы, а также индивидуальные мягкомагнитные конструкционные детали, изготавливаемые методом 3D‑печати. Возможна поставка изделий с различным распределением размеров частиц, а также с изоляционным покрытием (для снижения высокочастотных вихревых потерь) или с предварительной отжиговой обработкой по индивидуальному заказу.
Химический состав (масс. %)
| Элемент | Содержание | Элемент | Содержание (≤ ppm) |
|---|---|---|---|
| Ни | 49,0–51,0% | C | 300 |
| Фе | Запас | S | 100 |
| —— Прочие примеси —— | П | 200 | |
| Си | 100 | Ко | 50 |
| Кр | 50 | Аль | 50 |
| Мо | 50 | Мн | 100 |
* Основные элементы Ni+Fe ≥ 99,5%; общее содержание примесей крайне низко, что обеспечивает стабильность магнитных свойств. Конкретный химический состав уточняется на основании протокола испытаний партии.
Ключевые магнитные параметры (ориентировочные значения)
| Параметр | Типичное значение | Условия тестирования |
|---|---|---|
| Начальная магнитная проницаемость μi | ≥25000 | В слабом магнитном поле |
| Максимальная магнитная проницаемость μmax | ≥80000 | — |
| Собственная коэрцитивная сила Hc | ≤2 А/м | После полного отжига спекания |
| Насыщенная магнитная индукция Bs | ≥1,5 Т | Внешнее поле ≥ 5000 А/м |
| Температура Кюри Tc | ≈450℃ | — |
| Удельное сопротивление ρ | ≈0,4 мкОм·м | Комнатная температура |
* Приведённые выше параметры являются типичными значениями после спекания и полного отжига; окончательные магнитные свойства зависят от технологии формования, режима спекания и последующей термической обработки.
Гранулометрические характеристики и физические свойства
| Размер зерна | Соответствующий номер сетки | Насыпная плотность (г/см³) | Насыпная плотность (г/см³) | D10(мкм) | D50(мкм) | D90(мкм) | Типичное применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -150 ячеек на дюйм | ≤106 мкм | ≈3,67 | ≈5,38 | 6.12 | 16.73 | 59.37 | Крупногабаритные магнитопровода, прессование порошковой металлургии, горячая изостатическая прессовка |
| -200 ячеек на дюйм | ≤75 мкм | — | — | — | — | — | Магнитопроводы для трансформаторов малой и средней мощности, детали среднего размера методом MIM |
| -300 ячеек | ≤48 мкм | ≈3,32 | ≈5,05 | 5.35 | 11.33 | 19.99 | Точные детали MIM, 3D‑печать SLM, миниатюрные индуктивности |
| -500 ячеек | ≤25 мкм | ≈3,24 | ≈4,95 | 5.09 | 10.44 | 16.92 | Магнитные сердечники для высокочастотных устройств, электромагнитно‑экранирующие покрытия, поглощающие волны материалы |
* Физические характеристики указаны как типичные значения для данной партии; конкретные данные уточняются по результатам заводского контрольного отчёта. Для фракции с размером сита 200 меш подробные данные о гранулометрическом составе не приведены; при необходимости они могут быть предоставлены.
Типичные области применения
Высокочастотный трансформатор
Магнитопроводы трансформаторов импульсных источников питания и импульсные трансформаторы с высокой магнитной проницаемостью снижают намагничивающий ток и повышают КПД.
Индуктивность/дроссель
Фильтрующие дроссели, дроссели PFC и дроссели общего режима — высокая магнитная проницаемость Bs предотвращает магнитное насыщение при больших токах.
Электромагнитная экранировка
Экранирующие кожухи, экранирующие перегородки и магнитные экранирующие плёнки для высокоточных электронных устройств, эффективно поглощающие паразитные магнитные поля.
Магниточувствительный датчик
Магнитопроводы для датчиков Холла, магниторезистивные датчики, токовые датчики — низкая коэрцитивная сила обеспечивает высокую точность измерения слабых магнитных полей.
СВЧ‑приборы
Магнитопроводы радиочастотных трансформаторов, заменители микроволновых ферритов — оптимизированы для передачи сигналов в среднем и высоком частотном диапазоне.
3D‑печать (SLM)
Топологическая оптимизация магнитных сердечников, лёгкие мягкомагнитные компоненты для авиакосмической отрасли — формование сложных конструкций в один этап.
Инжекционное формование MIM
Микросердечники, нестандартные корпуса датчиков, прецизионные экранирующие узлы — отличаются высокой заполняемостью мелкодисперсным порошком.
Высокочастотные приборы
Высокочастотные (в диапазоне МГц) магнитопроводы (с изоляционным покрытием), снижающие потери на вихревые токи.
FeNi50 по сравнению с другими мягкими магнитными материалами
| Тип материала | Магнитная проницаемость | Сохраняющая сила | Температура Кюри | Основные области применения |
|---|---|---|---|---|
| FeNi50 | Высокий | Низкий | 450℃ | Среднечастотные и высокочастотные магнитопровода, электромагнитная экранировка, датчики |
| ФеНи80 (пермаллой) | Очень высокий | Чрезвычайно низкий | 460℃ | Детектирование слабых магнитных полей, высокочувствительные датчики |
| Железосодержащий аморфный материал | Средний | Очень низкий | ≈400℃ | Среднечастотный и высокочастотный силовой трансформатор |
| Силиконовая сталь (Fe-Si) | Низкий | Средний | ≈740℃ | Электродвигатели промышленной частоты, трансформаторы большой мощности |
| Мягкий феррит | Средний и низкий | Низкий | ≈200℃ | Высокочастотные (в диапазоне МГц) компоненты связи |
Сплав FeNi50 обеспечивает оптимальный баланс между магнитной проницаемостью, термической стабильностью и стоимостью, что делает его предпочтительным материалом для применений в области мягкой магнетики на средних и высоких частотах.
Рекомендации по технологии и термическая обработка
| Технология | Рекомендуемая фракция | Ключевые параметры | Рекомендации по термической обработке |
|---|---|---|---|
| Порошковая металлургия: прессование + спекание | -150 ячеек/-200 ячеек | Прессование при 400–700 МПа, спекание при 1250–1350 °C (в среде H₂/вакуум) | Полный отжиг при 900–1100 °C в атмосфере водорода, медленное охлаждение. |
| Инжекционное формование MIM | -300 ячеек/-500 ячеек | Катализируемая обезжиривание + спекание при 1280–1350 °C | Отжиг аналогичен ПМ; следует контролировать содержание углерода. |
| 3D-печать SLM | -300 ячеек | Мощность лазера 150–300 Вт, толщина слоя 30–50 мкм. | После печати необходимо провести вакуумный отжиг для восстановления магнитных свойств. |
* Конечные магнитные свойства зависят от процессов спекания и отжига.
Возможность проведения полного цикла тестирования
В каждой партии порошка FeNi50 проводится контроль основных элементов (Ni, Fe), содержания примесей, гранулометрического состава, содержания кислорода, а также насыпной и уплотнённой плотности. Предоставляется сертификат анализа (COA).
Упаковка и доставка
Упаковка порошка
Двухслойный алюминиевый пакет с вакуумной упаковкой + пластиковый/железный бочонок
Фасовка: 1 кг/мешок, 5 кг/мешок, 22 кг/ведро
Срок поставки
В наличии, отправка в течение 3–7 дней после подтверждения заказа.
Изготовление на заказ — 7–15 дней
Прослеживаемость партии
Оставляем образцы готовой продукции, отчёт COA прилагается к товару.
Можно предоставить полный пакет документов по прослеживаемости качества.
Бесплатный образец
Предоставьте образец массой 200–300 г для проведения валидации технологий PM, MIM и SLM, а также для испытаний магнитных свойств.
Индивидуальные услуги
Изоляционное покрытие (снижение потерь на высокочастотных вихревых токах), индивидуальная регулировка размера частиц
Техническая поддержка
Оказание руководства
Помогаем клиентам решать различные вопросы, возникающие в процессе эксплуатации.
Немедленно обратитесь за консультацией и получите бесплатный образец.
Заполните форму справа или свяжитесь с нами напрямую — мы предоставим вам образец продукции, технические характеристики и коммерческое предложение, чтобы вы могли оперативно провести проверку технологии аддитивного производства.
Рекомендуемые продукты
1. Высокая магнитная проницаемость: оптимизированный дизайн магнитной цепи, повышение эффективности преобразования энергии. 2. Низкие потери: низкие потери на вихревые токи и гистерезисные потери даже на высоких частотах. 3. Стабильность температуры: стабильная работа в диапазоне от -20℃ до +150℃. 4. Коррозионная стойкость: антиоксидантная обработка поверхности, увеличение срока службы. 5. Легкая обработка: однородный размер частиц (опционально 10-200 мкм), совместимость с методами прессования и 3D-печати.
Посмотреть детали