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高性能無方向性電磁鋼板

Nov 24, 2023

将来的には、世界の製造業における省エネ、インテリジェント製造、グリーン生産の徹底した発展に伴い、我が国の電磁鋼板需要は新たな変化を迎えることになるでしょう。

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最も消費量の多い業界として、無方向性電磁鋼板私の国(不完全な統計によると、電磁鋼板の年間消費量は400万トンを超えています)では、中小型モーター産業は近年変革と高度化に注力しており、一定の成果を上げています。 モータ効率の観点からは、YE4シリーズなどの超高効率モータの普及・実用化が進められ、IE5スーパーレベルモータプロジェクトが発足し、研究開発が始まっています。 モータの軽量化の観点から、高出力超高速モータや高出力密度モータなどの小型軽量モータの開発が行われています。 コンプレッサーなどの分野に応用されている製品もあります。 珪素鋼板の薄板化、損失低減、磁気誘導強度の向上などの新たなアイデアが提案されています。 要件。 モーター業界では、新しいモーター材料の応用の観点から、大学と協力して新しい磁性材料の応用研究を進めてきました。 例えば、珪素鋼スクラップやメロンの種などの廃材を原料として粉末冶金加工し、成形・焼結を経てモーターコアが作られます。 損失は​​ 2.1W/kg 未満となり、磁気誘導は 1.7 テスラを超えます。 W250、W270、W310などの珪素鋼の需要は今後増加すると予想されます。

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無方向性電磁鋼板

冷間圧延無方向性電磁鋼板とは、Siを2.9%~3.5%含有する冷間圧延電磁鋼板を指します。 その結晶構造には一定の規則性と方向性があります。 一般に、ガウス集合組織を有する単方向性珪素鋼板、すなわち、(110)結晶面が圧延面と平行で、[001]結晶方向が圧延方向と平行な珪素鋼板を指す。 冷間圧延二方向性(立方晶組織{100})ケイ素鋼もあります。 機能: 冷間圧延変圧器鋼としても知られる冷間圧延方向性ケイ素鋼は、さまざまな変圧器のコアの製造に使用されます。

 

無方向性電磁鋼板の製造プロセス

ガウス集合組織をもつケイ素鋼を製造する鍵となるのは、二次再結晶の利用です。 二次再結晶を達成するには、通常、MnS などの通常の粒子成長抑制剤を合金に添加する必要があります。 結晶粒成長抑制剤は、ドーピングの形で合金マトリックス中に分散して分散させることができます。 二次再結晶が発生すると、マトリックス粒子の正常な成長が効果的に妨げられます。 同時に、その後の高温アニーリング中に使用する必要があります。 製品の磁気特性の劣化を防ぐため、簡単に取り外しできます。 二次再結晶では、二次結晶粒成長の配向核は主に適切な冷間圧延プロセスと再結晶焼鈍に依存します。 相変態により結晶粒の配向が破壊されるため、熱処理中に単一相を維持することが重要です。

 

熱間圧延板は、焼きならしと酸洗後、できるだけ早く冷間圧延する必要があります。 鋼を長時間放置すると、鋼中の固溶炭素と窒素が析出して不安定な第二相を形成し、冷間圧延中の炭素と窒素のピン止め転位が弱くなる。 アニール後 再析出したAlNのサイズが増加し、磁性が減少します。

 

1) AlN を主な抑制剤として使用し、圧下率の高い冷間圧延法。

2) MnS を主な抑制剤として使用する二次冷間圧延法。