¿Explique en detalle las ventajas del acero eléctrico no orientado?
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Hoy en día, todavía hay muchas personas que no comprenden algunos datos básicos sobre el acero eléctrico no orientado, por lo que como fabricante es necesario que se lo expliquemos brevemente. De hecho, la clave de este acero eléctrico no orientado es el uso de recristalización secundaria. Para lograr la recristalización secundaria, generalmente es necesario agregar a la mezcla inhibidores comunes del crecimiento de granos, como MnS. El inhibidor del crecimiento de grano debe dispersarse en la matriz de aleación en forma de dopaje, especialmente cuando se produce una recristalización secundaria, puede prevenir eficazmente el crecimiento normal del cristal de la matriz y puede ser necesario al mismo tiempo. Se elimina fácilmente durante el proceso final de fusión a alta temperatura, por lo que las propiedades magnéticas del producto no se deterioran. O en la recristalización secundaria, los núcleos de orientación del crecimiento del grano secundario dependen principalmente de un proceso apropiado de laminación en frío y recocido de recristalización. Dado que la transformación de fases destruye la orientación del grano, es importante mantener una sola fase durante el tratamiento térmico. En resumen, el acero eléctrico no orientado es un tipo de material magnético de aleación a base de hierro con un contenido de silicio del 0.5-6.5%. Dado que la disposición de su estructura de grano no es direccional, encontrará que su rendimiento es básicamente el mismo en todas las direcciones. Se utiliza principalmente como motor giratorio, como micromotores grandes, medianos, pequeños y varios. Además, el acero eléctrico no orientado también se utiliza en motores estáticos que no requieren una alta intensidad de inducción magnética, como los núcleos de pequeños transformadores.
El acero eléctrico no orientado es un elemento que tiene un efecto beneficioso o doble sobre sus propiedades. Por ejemplo, algunos aluminios funcionan de manera similar al silicio. El aluminio puede aumentar la resistencia, reducir las áreas de la fase austenita y promover el crecimiento del grano, por lo que tiene ciertos efectos beneficiosos. Sin embargo, la función deacero eléctrico no orientadose ve afectado por el contenido de nitrógeno en el acero al silicio. El aluminio y el nitrógeno forman fácilmente precipitados de AlN, lo que reduce las propiedades magnéticas de las láminas de acero al silicio. Cuando el tamaño de grano del AlN precipitado es inferior a 0.5μm, fijarán los límites de los granos y verá que se obstaculiza el crecimiento del grano, aumentando así las pérdidas de hierro. Sin embargo, cuando el tamaño de las partículas de AlN precipitadas es mayor que 1 μm, su efecto de fijación en los límites de los granos es muy leve, por lo que tiene poco efecto sobre las propiedades magnéticas de la muestra. El contenido de fósforo puede mejorar las propiedades magnéticas de las aleaciones de ferrosilicio. El fósforo forma fosfuro de hierro en los límites de los granos, lo que puede mejorar el rendimiento de perforación del acero al silicio. La segregación de fósforo en los límites de los granos dificultará la nucleación y el crecimiento de granos recristalizados orientados desfavorablemente y aumentará la intensidad de la inducción magnética. Al mismo tiempo, el fósforo en el acero eléctrico no orientado aumentará la resistencia del acero al silicio y reducirá la pérdida de hierro. Por supuesto, los productos de nuestra empresa aún pueden satisfacer estas necesidades. Damos la bienvenida aquí para establecer relaciones de cooperación a largo plazo con amigos de todo el país. Después de todo, es muy famoso en esta industria, con precios razonables y calidad garantizada.
Después de la introducción anterior, comprendemos mejor las ventajas del acero eléctrico no orientado. No te sentirás extraño cuando lo vuelvas a ver en el futuro y no habrá problemas frecuentes durante el uso. Bueno, eso es todo por el contenido de hoy, creo que traerá puntos de conocimiento más interesantes.
Acero al silicio no orientado de grano laminado en frío








