1, Elektromagnetilise puhta raua määratlus ja omadused

Elektromagnetiline puhas raud on üle 99,5% rauasisaldusega kvaliteetne teras, mille süsinikusisaldus on äärmiselt madal, kuuludes rauapõhiste pehmete magnetsulamite hulka. Sellel on järgmised olulised omadused:
→ Kõrge küllastusmagnetilise induktsiooni intensiivsus: tähendab, et sama magnetvälja intensiivsuse korral võib elektromagnetiline puhas raud tekitada suurema magnetilise induktsiooni intensiivsuse.
→Madal koertsitiivsus: magnetiseeritud materjal on altid demagnetiseerumisele, mis on ülioluline rakenduste jaoks, mis nõuavad magnetiliste omaduste sagedast muutmist.
→ Kõrge magnetiline läbilaskvus: näitab, et materjalil on kiire reageerimiskiirus magnetväljadele ja see sobib kasutamiseks kõrgsageduslike magnetväljade all.
→ Hea külm- ja kuumtöötlemise jõudlus: lihtne töödelda erineva kuju ja suurusega, et vastata erinevatele rakendusvajadustele.
→Odav hind: võrreldes teiste suure jõudlusega magnetmaterjalidega on elektromagnetilisel puhtal raual madalamad kulud ja lai valik kasutusvõimalusi.
2, elektromagnetilise puhta raua klassifikatsioon ja klassid
Elektromagnetilist puhast rauda saab nende magnetiliste omaduste alusel klassifitseerida klassidesse, nagu DT4A, DT4E ja DT4C; Erinevatel eesmärkidel saab selle jagada raudsüdamike jaoks mõeldud puhtaks rauaks, pehmeks magnetiliseks puhtaks rauaks, elektroonikalukkude puhtaks rauaks, lennundusinstrumentide ja sõjalise kasutuse jaoks mõeldud puhas raud, elektroonikatorude puhas raud, lihtsaks lõikamiseks ja elektriliseks kasutamiseks mõeldud puhas raud. ja muud tüüpi. Lisaks saab selle erinevate valmistamisprotsesside järgi jagada ka külmvaltsitud elektromagnetiliseks puhtaks rauaks ja kuumvaltsitud elektromagnetiliseks puhtaks rauaks.
3, elektromagnetilise puhta raua tootmisprotsess
Elektromagnetilise puhta raua tootmine kasutab tavaliselt poolpidevat metallurgilist protsessi, mis võimaldab tõhusalt kontrollida lisandite sisaldust ja tagada materjali kõrge puhtuse. Konkreetsed sammud hõlmavad järgmist:
→Tooraine ettevalmistamine: Valige kvaliteetne rauamaak ja muud vajalikud legeerivad elemendid.
→Sulamine: sulami ühtlase koostise tagamiseks kasutage sulatamiseks elektriahju või puhta hapnikuga ülepuhutavat konverterit.
→Valamine ja töötlemine: sulatatud sulam valatakse ja seejärel töödeldakse soovitud kuju ja suurusega selliste protsesside abil nagu kuumvaltsimine või külmvaltsimine.
→Kuumtöötlus: sealhulgas lõõmutamine ja vanandamine, et optimeerida materjalide magnetilisi ja mehaanilisi omadusi.
4, elektromagnetilise puhta raua rakendusväljad
Elektromagnetilisel puhtal raual on lai valik rakendusi erinevates valdkondades, sealhulgas, kuid mitte ainult:
●Elektritööstus: kasutatakse magnetkomponentide, nagu trafod, vastastikused induktiivpoolid, releed jne, tootmiseks.
●Elektroonikatööstus: kasutatakse elektroonikaseadmete, näiteks torude ja lukkude magnetkomponentide tootmiseks.
●Lennundustööstus: kasutatakse lennundusinstrumentide magnetkomponentide ja magnetvarjestusmaterjalide jaoks, samuti elektriseadmete magnetiliste osade jaoks.
● Kaitsetööstus: kasutatakse mitmesuguste magnetiliste komponentide ja magnetiliste varjestusmaterjalide valmistamiseks.
●Tsiviilväljad: tugeva ja nõrga magnetvälja varjestus, näiteks meditsiiniline pildistamine, ülijuhtiv elektrienergia tootmine ja telekommunikatsiooniseadmete kaitse.
5, Elektromagnetilise puhta raua arengusuund
Tehnoloogia pideva arengu ja kasutusvaldkondade laienemise tõttu on puhta elektromagnetilise raua areng järgmised suundumused:
■Kõrge jõudlus: tootmisprotsesside ja sulami koostise optimeerimisega paranevad materjalide magnetilised ja mehaanilised omadused.
■ Mitmekesistamine. Erinevate kasutusvajaduste põhjal töötage välja uusi elektromagnetiliselt puhta raua sorte, millel on spetsiifilised omadused.
Keskkonnakaitse: keskkonnasõbralikumate tootmisprotsesside ja materjalide kasutuselevõtt, et vähendada mõju keskkonnale.


