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非晶合金带材报告

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非晶合金带材报告

非晶合金带材

一非晶合金带材介绍

在日常生活中人们接触的材料一般有两种:一种是晶态材料,另一种是非晶态材料。所谓晶态材料,是指材料内部的原子排列遵循一定的规律。反之,内部原子排列处于无规则状态,则为非晶态材料,一般的金属,其内部原子排列有序,都属于晶态材料。科学家发现,金属在熔化后,内部原子处于活跃状态。一但金属开始冷却,原子就会随着温度的下降,而慢慢地按照一定的晶态规律有序地排列起来,形成晶体。如果冷却过程很快,原子还来不及重新排列就被凝固住了,由此就产生了非晶态合金,制备非晶态合金采用的正是一种快速凝固的工艺。将处于熔融状态的高温钢水喷射到高速旋转的冷却辊上。钢水以每秒百万度的速度迅速冷却,仅用千分之一秒的时间就将1300℃的钢水降到200℃以下,形成非晶带材。根据带材的宽度可分为窄带非晶带材(100mm 以下),宽带非晶带材(140mm以上)。性能方面具有最高的饱和磁感应强度,高导磁率、低矫顽力、低损耗、低激磁电流和良好的度稳定性和时效稳定性。带材均匀、稳定性高、柔韧性好,不易断,具有较高的填充系数。

图1 非晶合金带材

1.非晶带材分类

(1)铁基非晶合金,主要元素是铁、硅、硼、碳、磷等。它们的特点是磁性强(饱和磁感应强度可达1.4T~1.7T)、磁导率、激磁电流和铁损等软磁性能优于硅钢片,价格便宜,最适合替代硅钢片,特别是铁损低(为取向硅钢片的1/3~1/5),代替硅钢做配电变压器可降低铁损60%~70%。铁基非晶合金的带材厚度为0.03毫米左右,广泛应用于中低频变压器的铁心(一般在10千赫兹以下),例如配电变压器、中频变压器、大功率电感、电抗器等。

(2)铁镍基非晶合金,主要由铁、镍、硅、硼、磷等组成,它们的磁性比较弱(饱和磁感应强度大约为1T以下),价格较贵,但磁导率比较高,可以代替硅钢片或者坡莫合金,用作高要求的中低频变压器铁心,例如漏电开关互感器。(3)钴基非晶合金,由钴和硅、硼等组成,有时为了获得某些特殊的性能还添加其它元素,由于含钴,它们价格很贵,磁性较弱(饱和磁感应强度一般在1T以下),但磁导率极高,

一般用在要求严格的军工电源中的变压器、电感等,替代坡

莫合金和铁氧体。

2. 非晶带材的应用领域

(1)电力电子技术领域:大功率中、高频变压器;逆变电源变压器;大功率开关电源变压器。

(2)通讯技术:程控交换机电源;数据交换接口部件;脉冲变压器;UPS电源滤波和存储电源、功率因素校正扼流圈、标准扼流圈。

(3)抗电磁干扰部件:交流电源;可控硅;EMI差模;共模电感;输出滤波电感。

(4)开关电源:磁饱和电抗器;磁放大器;尖峰抑制器;扼流圈。

(5)传感器:电流电压互感器;零序电流互感器;漏电开关互感器;防盗感应标签。

但就目前而言,非晶带材主要还是应用于替代变压器铁芯材料(硅钢、铁氧体),属于新一代变压器铁芯。变压器按频率可分为频率工频(50hz或60hz),中频(60hz至20khz), 高频(20khz以上),对应的应用主要有开关电源变压器(大中小功率的主变压器、控制变压器、滤波电感、储能电感、电抗器、磁放大器和饱和电抗器铁芯、电感铁芯、isdn微型隔离变压器铁芯、互感器铁芯)、航空变压器、铁路控制系统变压器、机械零件淬火设备变压器、激光电源变压器。窄带非晶带材主要应用在中频和高频电源变压器等产品上,这

部分市场空间有限,保持常规增长。宽带非晶带材主要应用在输变电变压器领域,特别是配电变压器的应用。

二非晶合金带材国内外主要厂商及产能

目前全世界从事非晶材料生产的只有两家公司:中国安泰科技和日本日立金属公司。日立金属是在2003年购买了美国AlliedSignal公司50%的权益后而进入非晶合金业务这一领域的。2006年底,日立金属已经把非晶产能从原来的约3万吨扩展到了6万吨,这使日立金属在这个领域处于绝对垄断的地位。日立金属美国工厂的产能为2.2万吨,在日本本土新建的3万吨项目投产后,目前的总产能约为5.2万吨。日立金属非晶带材主要出口至中国,其余产品供给至印度、美国以及日本等其他国家。总体上,日立金属5.2万吨的产能完全释放后,供给中国市场的非晶合金带材约2.0万吨~2.5万吨。

近两年我国非晶、超微晶合金生产技术发展很快,带材宽度在50mm以下带材生产技术已经成熟,国内有几十家厂家可以生产。但宽度在50mm以上到100mm的只有1-2家可生产。而应用于非晶合金变压器铁芯的,宽度在142mm- 170mm-213mm宽度的非晶合金带材,目前国内其它尚无厂家可以生产,主要依赖从日本、美国进口,因此饱受日商的价格歧视。不过,从2007年开始,我国非晶合金带材研发、生产的技术领军企业---北京安泰科技公司的宽带生产技术

已经取得突破性进展。142mm宽型带材已经开发试验成功,目前还在进行规模化工业生产试验。该公司非晶产业的发展主要由国家非晶微晶合金工程技术研究中心(简称国家非晶中心)提供技术支持,这是国家科委1995年12月批准建立的国家级中心,目前属于安泰科技公司的研发部门,技术能力强。安泰科技从事非晶材料的研制已经有20年时间,由于非晶材料长期以来比硅钢贵,而中国政府对节能技术一直没有政策支持,非晶材料在节能变压器应用方面一直没有大面积推广,安泰科技非晶带材1000吨生产线主要用于电子产品方面,但自2005年以来,随着政府对能源问题的重视及硅钢的大幅度涨价导致非晶非晶变压器在价格上更具比价优势,非晶带材的需求量大幅上升,安泰科技在现有非晶带材产能3000吨的基础上计划扩产到4万吨,以替代进口,满足国内旺盛需求。万吨级项目将于今年第三季度热试,并于第四季度量产,三万吨项目的建设将于今年年底完成。2008、2009、2010年,安泰非晶合金带材的产量分别为3000吨、2万吨、4万吨,整个4万吨的项目于2010年全面量产。

表1:全球非晶带材产能情况(单位:吨)

国内其它小型的非晶材料的厂家有一些,但时间普遍很

短,投资规模相对较小,技术力量较弱,仅能生产50mm以下产品,产能大多在100吨以下带材的水平,而且只能生产50mm以下应用于小型电感材料的铁芯,根本没有能力生产宽带材应用于变压器的品种。国内缺少技术领先、生产成规模的非晶母合金、非晶带材、尤其是宽带材生产企业以及非晶产品应用生产基地。

三非晶合金带材的市场分析

目前非晶带材的最大用途就是加工成铁芯用于变压器,非晶合金变压器的市场容量直接决定了非晶带材的需求空间。非晶合金变压器的市场容量取决于变压器市场的宏观增长。

1.宏观市场环境分析

“十一五”期间,政府明确提出加大电网投资力度,促进电网电源协调发展的电网规划。该规划以高压主干网建设、城市电网改造和特高压电网建设为重点,将新增以330 千伏以上尤其是500千伏等级的电网建设,对全国大中城市的电网线路进行建设和改造,以推进特高压电网示范工程为重点,全面启动特高压电网的建设。到 2010 年基本实现华北、华中电网形成联系较为紧密、交换能力明显增强的同步电网,西北电网初步形成750千伏主网架,东北、华北、华中、华东形成500 千伏主网架,北京、上海等大城市500千

伏变电站深入市区,大部分重点城市220千伏变电站深入市中心区的目标。

按照规划中所涉及到的工程,国家电网公司和南方电网公司电网投资总额约为12000 亿元左右,年均投资额2400 亿元左右,未来5 年电网投资年均增速将达到20%。2007 年一季度,国家电网公司在最新的“十一五”电网规划调整报告中,将原来的8586亿元调增至11300 亿元,增加幅度为31.60%。

变压器是电网配电的重要设备,主要包括运行在主干电网的输电变压器和运行在终端的配电变压器两部分。目前,变压器产品按电压分为高端变压器、220-500 千伏变压器、110-200 千伏变压器以及小于110 千伏的变压器。随着我国电力行业的迅速发展,变压器制造业发展迅速。2005年我国变压器行业实现工业总产值和销售收入分别为857.45亿元、821.90 亿元,2006 年我国变压器行业工业总产值和销售收分别达到1249.13 亿元、1168.99亿元,分别同比增长45.68%和42.23%,发展势头迅猛。

2.非晶合金变压器

(1)市场需求

非晶合金变压器节能效果明显,比传统硅钢片铁心变压器的空载损耗低75%左右,空载电流下降约80%,是目前非

常理想的低损耗节能变压器。由于非晶合金变压器的损耗低、发热少、温升低,故运行性能非常稳定,使用寿命长。它对输电系统无特殊要求,无论是电力使用高峰或是低估它都可以连续节能,对长期处于负荷低时段或季节的城市电网和农村电网节能降耗尤为重要。

我国电网线路损耗率为6%左右,虽有所下降,但仍然远远高于日本的3.89%,电力行业节能减排的任务十分艰巨。针对配电变压器如何降损,国际能源署提出了两种方案:

①改善变压器设计,包括选择低损耗的钢材,增加铁芯尺寸以降低流量密度,调整铜、铁比例等;

②建议采用非晶合金变压器,因为即使跟最好设计状态的传统变压器相比,也可以在空载状态下至少节能70%。

我国年均生产配电变压器约2.4亿kVA。“十一五”期间,随我国城市及农村电网改造投资力度的加大,配电变压器的需求量仍有望保持10%-15%的增长。以此速度推算,至2010年,有10%的配电变压器改用非晶材料,我国对非晶变压器的年需求量将高达3800万kVA,对非晶合金带材的需求量高达7万吨以上,非晶合金变压器的推广前景乐观。

除去节能减排本身的需求以外,使用非晶合金变压器还能提高企业的经济效益。非晶合金变压器的总拥有成本(TOC)低于型变压器10%。据有关专家的测算,非晶合金变压器与9

型变压器的价格比接近1.3:1后,价差能够在10年内收回,从第11年起,可享受非晶变压器的超低损耗所带来的收益。随着非晶变压器生产规模的扩大和电价的上涨,非晶变压器将获得更低的TOC值。

(2)生产状况

由于非晶合金带材的硬度几乎为硅钢的5倍,传统变压器企业用来切割硅钢片的设备无法切割非晶合金带材,要想生产非晶合金变压器,必须向专业生产非晶合金铁芯的企业购买铁心。过去国内只有臵信电气一家有着稳定供货渠道的企业能够拿到带材(臵信电气是国内最早与世界上惟一大规模生产非晶合金带材的企业--美国联信(AlliedSignal)公司(以下简称“联信”)签订供货协议的企业),并具备生产非晶合金铁芯的工艺和设备。由于非晶铁心来源短缺,且当时硅钢价格较低,非晶合金变压器市场竞争力不够,大多数配电变压器企业搁臵了生产非晶合金变压器的计划。但是,07年2月,北京中机联供非晶科技发展有限公司(以下简称“中机联供”)的非晶合金变压器铁芯生产基地一期工程正式投产,使得臵信电气一家垄断的非晶合金铁心市场格局被打破。

目前,除臵信电气以外,我国其它知名变压器生产企业,如顺特电气、江苏华鹏、特变电工、杭州钱江电器集团等均

掌握了非晶合金变压器的生产技术,并有40多个厂家拥有非晶配电变压器生产许可证,其中8家制造厂的年产量在千台以上。一旦市场容量扩大、铁芯供应增加,以上变压器企业能较容易地要扩大非晶合金变压器产能。

由此看来,非晶配电变压器及铁芯的制造工艺技术,不是制约我国非晶配电变压器发展的关键因素,而非晶态合金带材产量的严重不足才是影响非晶配电变压器推广应用的关键。

四、非合金带材所面临的问题

1.竞争壁垒

非晶带材的应用领域很广泛,就其现有的主要应用领域--变压器来说,由于硅钢价格的持续上涨及政府政策对非晶合金变压器应用的鼓励与支持,非晶带材未来的需求十分旺盛,但就目前而言非晶带材的市场供应却远远不足,对于非晶材料行业讲,新进入者及业内企业主要面临以下两个方面的发展壁垒:

(1) 技术壁垒

非晶带材的研制过程中需要解决非晶材料的材料稳定性、时效稳定性、磁冲击稳定性及机械稳定性。日立金属公司通过收购独家垄断非晶带材生产技术的美国AlliedSignal公司而进入该行业,业内及新进入者采取类似

方式进入该领域的可能性微乎其微。而中国的安泰科技非晶产业的技术来源是国家非晶微晶合金工程技术研究中心,且该中心目前属于安泰科技公司的研发部门,从事非晶材料的研制已有20年的历史,新进入者很难再通过和有实力的研发部门合作研发技术的方式进入,即使这种方式可行,从研发到量产的过程也是漫长的。

目前,国产非晶合金带材只有142mm一种宽度规格,而进口材料具有142mm、170mm、213mm三种宽度规格。随着变压器用户技术的提高,要求原材料厂家能提供更多宽度品质的非晶合金带材,这些都需要非晶合金原材料厂家对产品质量、规格进一步提高,尽快开发出能满足下游企业更多要求的产品并尽早实现量产。

(2) 规模壁垒

即使新进公司掌握了非晶带材的生产技术,但真正落实到生产工艺方面还需要长时间的探索与研发才能大规模地量产。如安泰科技在非晶带材生产工艺方面用了大量时间,从实验室到100 吨产能用了十多年,从100 吨到1000吨用了4~5 年。同样大规模生产非晶带材有利于产品质量的稳定与替身,即材料一致性跟生产规模和生产设备的容量有关。一台500公斤产量的设备和50公斤产量设备比较,同样生产500公斤带材,大容量的产品在成分、磁性能的一致性要好于小容量的。所以生产规模大、生产设备容量大对一

致性有利,小规模生产非晶带材达不到规模经济,产品质量与生产成本都处于劣势。

2.原材料供应

非晶合金带材含铁78%~81%、含硼13.5%、含硅3.5%~8%,另外还含微量的镍和钴等金属元素。原材料的供应,铁、硅不是问题,未来有可能成为瓶颈的是硼。近年来,我国对硼的需求正在快速增长,进口速度不断加快。预计到2010年缺口将增至74.05万吨。我国硼资源主要集中在辽宁、吉林、青海、西藏四省(区),探明储量4670万吨,辽宁探明储量2677万吨,占全国的57%。辽宁基本垄断了我国的硼铁供应。

虽然国内硼比较紧缺,但我认为由于非晶合金带材本身需求的硼并不多,按预计到2010年我国非晶带材需求量达到7万吨,则硼原料的需求也不到2万吨,需求量并不大,硼紧缺对非晶合金价格及产量影响应该不大,并且非晶合金带材生产企业还可与硼生产企业签订合作协议,规避硼资源的紧缺。

目前,国内从事非晶软磁合金材料生产的单位约20多家,其中安泰科技股份有限公司(原钢铁研究总院部分转制上市)是国内非晶材料研究开发力量最强、产业规模最大的单位,也是上述国家科技攻关项目的主要承担单位。安泰科技2005年超微晶材料的产量约1500吨,产值约1.2亿元,占国内市场份额的60%。目前,公司千吨级非晶带材生产线成功喷出了220毫米宽带材,标志着我国在非晶材料的研究和生产达到了国际先进水平(美国为217毫米)。2007年公司向非晶合金项目投入2.17亿元,形成新增年产能1万吨。2008年公司将继续扩产,最终于2010年实现10万吨的年产能,有望成为引领我国非晶合金产业发展的龙头。国内其他从事非晶材料研发和生产的企业规模都不大,产能大多在100吨带材水平,个别达到500吨带材水平。其中大部分没有母合金生产能力或技术水平不过关,不具备超微带材的生产能力。真正掌握全部生产技术的目前不过两三家,但技术水平和产品质量与安泰存在差距。

胶粘剂行业研究报告

胶粘剂行业研究报告 一、行业概况 1、行业监管体制、主要法律法规及政策。 (1)行业监管体制 胶粘剂行业,原隶属化工部直属管理,国家机构改革后,由中华人民共和国工业和信息化部以及国家发改委承担对包括精细化工行业在内的整个化学工业进行直接行政性管理的模式。行业引导和服务职能由中国石油和化学工业协会承担,主要负责产业与市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府提出产业发展建议和意见等。本行业内政府职能部门按照产业政策进行宏观调控,各企业面向市场自主经营。 中国石油和化学工业协会下属的中国胶粘剂工业协会为本行业自律管理团体,1987 年7月经国家民政部批准成立。中国胶粘剂工业协会由从事胶粘剂和密封剂的科研、生产和经营单位组成,下设压敏胶粘剂(带)、聚合物乳液胶粘剂、橡胶型胶粘剂、聚氨酯胶粘剂、热熔胶粘剂和工程胶粘剂等六个专业委员会。 协会的宗旨主要包括:开展本行业的调查研究,参与制定行业发展规划;负责收集本行业的生产、经营、科技创新和进出口等各方面的信息,并进行统计、分析和总结,按时在全行业内外发布;规范企业行为,开展行业自律,维护市场秩序和公平竞争;组织国(境)内外的技术信息交流和合作,举办国(境)内外技术信息交流会、展览会和相关的各种会议;参与制定和修改产品质量标准,推进本行业产品质量和档次的提高;组织科技创新和产品创优等活动,参与科技成果鉴定和推广应用,组织申报和推荐本行业的“名牌产品”等活动。 (2)行业主要法规与政策 胶粘剂材料作为重点高新技术产品,得到了国家众多产业政策的扶持,具体情况如下:

2、行业发展现状及趋势 改革开放以来,我国胶粘剂行业随着社会经济的发展呈现持续、快速、稳定发展的态势,胶粘剂的产量和销售额持续高速增长。目前,国内胶粘剂产品主要以中低档胶粘剂为主,部分胶粘剂产品(如通用型产品)的产能已超过市场需求,市场竞争十分激烈;而随着新能源、电子电器、机械、汽车、航天航空等行业的发展,高性能、高品质胶粘剂产品的市场需求仍在不断扩大,国际知名化工企业纷纷将相关生产装置与技术战略性地转移到中国大陆,并占据了国内高端胶粘剂市场的较大份额。

蒸汽换热器的选型计算

一换热器结构形式的选择 螺旋板式操作温度在300~400℃以下,整个换热器焊为一体,密封性良好螺旋板换热器直径在1.5m之内,板宽200~1200mm,板厚2~4mm,两板间距5~25mm,可用普通钢板和不锈钢制造,目前广泛用于化工、轻工、食品等行业。其具有以下特点: (1)总传热系数高由于流体在螺旋形通道内受到惯性离心力的作用和定距柱的干扰,低雷诺数(Re=1400~1800)下即可达到湍流,允许流速大(液体为2m/s,气体为20m/s),故传热系数大。 (2)不易结垢和堵塞由于流速较高且在螺旋形通道中流过,有自行冲刷作用,故流体中的悬浮物不易沉积下来。 (3)能利用低温热源由于流道长而且两流体可达到完全逆流,因而传热温差大,能充分利用温度较低的热源。 (4)结构紧凑由于板薄2~4mm,单位体积的传热面积可达到150~500m2/m3。 相对于螺旋板式换热器,板式换热器处理量小,受密封垫片材料性能的限制,其操作温度一般不能高于200℃,而且需要经常进行清洗,不适于用在蒸汽冷凝的场合。 综上原因,选择螺旋板式换热器作为蒸汽冷凝设备。 二大流量换热器选型参数 1 一次侧介质质量流量 按最大质量流量14t/h进行计算 2 饱和蒸汽压力 换热器饱和蒸汽入口处的最高压力在2.0MPa左右 3 饱和蒸汽温度 饱和蒸汽最高温度按照214℃进行计算 3 温度t℃ 0 2 4 6 8 压力密度压力密度压力密度压力密度压力密度

4 一次侧(高温侧)、二次侧(低温侧)的进出口温度 热侧入口温度 T1=214℃ 热侧出口温度 T2=50℃ 冷侧进口温度 t1=40℃ 冷侧出口温度 t2=60℃ 三 总传热量(单位:kW)计算 有相变传热过程计算公式为: )t -(t .)T -(T .r .122S c c h h h c q c q q Q =+= 其中r .h q 是饱和蒸汽凝结所放出的热量; )T -(T .2S h h c q 是饱和水温度降至目标温度时所需放出的温度;)t -(t .12c c c q 是冷却水吸收的热量。 式中:Q ------换热量,KW h q ------饱和蒸汽的质量流量,Kg/s ,此处取14t/h 即3.89 Kg/s r ----------蒸汽的汽化潜热,KJ/Kg ,2.0MPa 、214℃条件下饱和蒸汽的气化潜 热值为890.0KJ/Kg S T ----------饱和蒸汽入口侧压力下水的饱和温度,在2.0MPa 时,水的饱和温度 为214℃

语料库话语分析综述

近十年国内基于语料库的话语研究综述 A Review of Ten - year Research on Corpus-Based Discourse Analysis in China 摘要:文章从基于语料库的话语研究领域出发,通过对2002年至2011年发表在国内八种核心期刊上的论文进行统计与分析,发现这些研究在研究领域取得了很大的进步,涉及到话语各个方向,对于实践有重大指导作用,但同时也出现一些问题值得我们关注。 Abstract: From corpus-based discourse analysis, this thesis finds this field has made great progress, relates to many directions of discourse and has a significant guiding role for the practice, but also brings many problems worthy our attention. All of these are derived from the research and analysis of thesises published in 8 kinds of core journals from 2002 to 2011 in China. 关键词: 语料库话语基于语料库的话语研究 0. 引言 现代语料库语言学是20世纪中后期兴起的一门语言研究科学。语料库是指按一定的语言学原则,运用随即抽样的方法,收集自然出现的连续的语言运用文本或话语片段而建成的具有一定容量的大型电子文库。在20 世纪后半叶的西方语言学界, Chomsky的观点大行其道,秉承该学说的语言研究者唯直觉语料独尊。他们躲在书斋,满足于依靠自己的直觉语料从事语言研究。随着社会语言学、话语分析、语用学、语料库语言学的兴起,越来越多的语言学家认识到光靠直觉语料来研究语言是远远不够的,人们还必须借助语料库语料以及其他各种语料,只有这样我们才能更好地揭示语言的本质,克服直觉语料的局限与不足。这样基于语料库的话语研究越发引起大家的重视,并取得了丰硕的成果。国内基于语料库的话语研究虽然起步较晚,但是成果仍然颇丰。 1. 研究样本 由于近几年运用语料库来做话语研究已经成为语言研究的热点,笔者通过检索主题与关键词,将文献定在2002年至2011年这十年期间,研究样本来源为发表在八种外语类核心期刊的22篇文章。这是因为这8种外语类期刊有一定的权

非晶材料文献综述

本科生毕业设计(论文)文献综述文献综述题目:Ti基非晶合金的制备以及低温力学性能 姓名:孙驰 学院:材料学院 班级:04320701 指导教师:程焕武

Ti基非晶合金的制备以及低温力学性能文献综述 1.非晶合金 1.1非晶合金概述 非晶合金材料是20世纪后期材料学领域发展迅速的新型材料,是亚稳金属材料的重要组成部分。从组成物的原子模型考虑,物质可分为两类:一类为有序结构,另一类为无序结构。晶体为典型的有序结构,而气态,液态和非晶态固体都属于无序结构。在非晶体中的原子,分子的空间排列不呈现周期性和平移对称性,晶态长程有序受到破坏,知识由于原子间的相互关联作用,使其在几个原子间距的区间内仍然保持着有序特征,即具有短程有序,人们把这样一类特殊的物质状态统称为非晶态[1]。 非晶合金长程无序但短程有序,是指原子在空间排列上不呈周期性和平移对称性,但在1-2nm的微小尺度内,与近邻或次近邻原子间的键合具有一定的规律性。短程有序可分为化学短程有序和几何短程有序。化学短程有序是指合金元素的混乱状态,即每个合金原子周围的化学成分与平均成分不同的度量;几何短程有序包括拓扑短程序和畸变短程序。非晶合金的微观结构与液态金属相似,但又非完全相同,液态金属的短程有序范围约为4个原子间距,而非晶合金约为5-6个原子间距,前者中原子可以做大于原子间距的热运动,后者的原子主要做运动距离小于一个原子间距的热运动。非晶合金结构特征可以用径向分布函数RDF(r)=4πr2ρ(r)加以描述。它表示以某个原子为中心,在半径r,厚度为d(r)的球壳内的平均原子数。非晶合金的RDF(r)上出现清晰的第一峰和第二峰,没有可分辨的其它峰出现。在X射线衍射谱上,不存在晶体所特有的尖锐衍射峰,而是出现宽展的馒头峰。它的电子衍射花样是由较宽的晕和弥散的环组成,不存在表征晶态的任何斑点和条纹[2]。 1.2非晶合金与块状非晶合金的发展历史 历史上第一次制备出非晶的是Kramer于1938年利用蒸发沉积的方法实现的,此后不久,Brenner等声称用电沉积法制备出了Ni-P非晶合金。1960年 Duwez等人用快速凝固方法第一次制备出了Au 75Si 25 非晶合金,这标志了非晶 合金的诞生,这种快速凝固法是将Au 75Si 25 金属直接喷射到Cu基底上直接激冷

铁基非晶带材

铁基非晶合金如铁硅合金,具有高饱和磁通密度、低铁损、低密度和价廉等优点,是制造航空变压器较理想的铁芯材料。铁基非晶带材哪家好?您可以选择安徽华晶机械有限公司,下面小编为您简单介绍,希望给您带来一定程度上的帮助。 铁硅硼合金具有高电阻和极低铁损,容易形成低剩磁状态,其脉冲磁特性明显优于晶状硅钢和玻莫合金,是制造脉冲变压器的铁芯材料。铁基非晶合金还具有很高的磁致伸缩效应和高的电阻率,其非晶条带有利于制成快速响应的传感器,因此是一种新型传感器材料。钴基非晶合金的磁通密度和磁导率高,热稳定性好,同时还具有较高的耐磨性和耐蚀性,是一种性能优良的磁头材料。由于其没有晶界,所以用其制成的磁头可避免尖部脱落,磁头与磁带的摩擦噪音也比一般磁头小,音响效果好,且使用寿命长。

非晶合金材料是20 世纪70 年代问世的一种新型合金材料,它采用国际先进的超急冷技术将液态金属以1X106℃/S 冷却速度直接冷却形成厚度0.02 ~0.04mm 的固体薄带,得到原子排列组合上具有短程有序,长程无序特点的非晶合金组织,这种合金具有许多独特性能特点,如优异的磁性、耐蚀性、耐磨性、高硬度、高强度、高电阻率等。 安徽华晶机械有限公司位于安庆长江大桥经济开发区。是人民解放军第4812工厂全资子公司。公司经营以机械制造为主,拥有各类专业生产、检验试验设备94台(套),涉及铸造、橡胶制品、压力容器、制造等多个行业,主要从事非晶软磁设备、空压机及气源设备、橡胶件(含特种橡胶件)、餐余垃圾处理设备、铸件、机械加工等产品的研制、生产、经营和服务。

自成立以来,公司上下高度重视技术创新和产品结构升级工作,建立了以市场为导向,努力满足用户需求的产品研发体系。公司坚持以跨越发展的思想为指导,秉承敬业、高效、求实、创新的优良传统,继续依托军工技术和“中”牌品质,为广大新老客户提供更优良的产品和服务。

年产4000台非晶合金变压器生产基地建设项目可行性研究报告

XXX有限公司 年产4000台非晶合金变压器生产基地建设项目 可行性研究报告 编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间:https://www.doczj.com/doc/4f11835605.html, 高级工程师:高建

目录 第一章总论 (1) 1.1项目概要 (1) 1.1.1项目名称 (1) 1.1.2项目建设单位 (1) 1.1.3项目建设性质 (1) 1.1.4项目建设地点 (1) 1.1.5项目负责人 (1) 1.1.6项目投资规模 (1) 1.1.7项目建设内容与规模 (2) 1.1.8项目资金来源 (2) 1.1.9项目建设期限 (2) 1.2项目承建单位介绍 (3) 1.3编制依据 (3) 1.4编制原则 (3) 1.5研究范围 (4) 1.6主要经济技术指标 (4) 1.7综合评价 (5) 第二章项目背景及必要性分析 (7) 2.1项目提出背景 (7) 2.2本次建设项目的提出 (8) 2.3项目建设必要性分析 (8) 2.3.1加快山东省工业结构调整的需要 (8) 2.3.2推进战略性新兴产业节能环保事业发展的需要 (9) 2.3.3促进我国变压器产业结构调整的迫切需要 (9) 2.3.4提升我国变压器行业绿色发展进程的需要 (10) 2.2.5提升企业自身竞争力壮大企业发展的需要 (11) 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (11) 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (11) 2.4项目可行性分析 (12) 2.4.1政策可行性 (12) 2.4.2市场可行性 (12) 2.4.3技术可行性 (13) 2.4.4管理可行性 (13) 2.5分析结论 (13) 第三章行业市场分析 (15)

语言学功能研究综述

语言学功能研究综述 “功能”是当代语言学研究的一个重要思想,其发展甚至可追溯到古希腊时期。文章旨在理清语言学研究中“功能”的发展脉络,并探索其在个语言学派之间的传承和相互影响,最后简述元功能思想对促进大学英语教学的可行性。 标签:语言学功能综述 功能一词在《世界诗学大辞典》的定义是:在符号学中,其作为术语的使用分为三个方面:语言功能、句法功能、叙述功能。对“功能”这个术语各语言学派有不同的理解。 语言学研究中有关功能的基本理论和成果 (一)古希腊的功能派 西方语言学最初的功能派出现在古希腊,也称为“描写民俗派”。当时以Protagoras和Plato为代表的智者学派的语言观,归属功能主义语言学。Protagoras 第一次从语义功能角度把句子分成祈求、提问、陈述、命令四类。功能派强调异常,趋向描写性,把语言看成行动;关心的是意义跟修辞功能的关系;强调语言是选择,是资源;强调对语篇的语义解读,并把可接受性或用途(实际出现或可能出现什么)作为理想化标准。 (二)布拉格学派 胡壮麟(2002)称布拉格学派对语言学最重要的贡献就是从“功能”的角度看待语言,认为语言是一种功能,是一种由某一语言社团使用,用来完成基本职责和任务的工具。Mathesius于1923年提出了二功能说,即语言的基本功能是交际功能,表现为两种情况:单纯的交际;呼吁。Mathesius的功能主义主要是一种研究方法。 布拉格语言学派在句法上的功能分析对以后的话语分析和篇章语言学的研究产生了很大的影响。Mathesius提出著名的句子功能全景,认为有必要把句子的实际切分和形式切分区别开来,实际切分的基本要素分别是表达的出发点(主位)和表达的核心(述位)。 受Büler思想影响,布拉格学派在《论纲》中阐述了语言的两个基本功能:体现智能言语活动的社会功能及体现感情言语活动的表现功能。社会功能又分为两方面,一是交际功能,二是诗歌功能。 布拉格学派的Jakobson(1960)在Büler的功能观的基础上将语言的功能扩展为六个:指称功能、诗歌功能、表情功能、呼吁功能、寒暄功能及元语功能。Jakobson功能主义的思想核心,即语言的手段一目的模式。lakobson的“六功能

非晶合金介绍

非晶合金介绍 发布时间:2012-9-22 阅读次数:139 字体大小: 【小】【中】【大】 铁基非晶合金(Fe-based amorphous alloys) 铁基非晶合金是由80%Fe及20%Si,B类金属元素所构成,它具有高饱和磁感应强度(1.54T),磁导率、激磁电流和铁损等各方面都优于硅钢片的特点,特别是铁损低(为取向硅钢片的1/3-1/5),代替硅钢做配电变压器可节能60-70%。铁基非晶合金的带材厚度为0.03mm左右,广泛应用于配电变压器、大功率开关电源、脉冲变压器、磁放大器、中频变压器及逆变器铁芯, 适合于10kHz 以下频率使用 由于超急冷凝固,合金凝固时原子来不及有序排列结晶,得到的固态合金是长程无序结构,没有晶态合金的晶粒、晶界存在,称之为非晶合金,被称为是冶金材料学的一项革命。这种非晶合金具有许多独特的性能,如优异的磁性、耐蚀性、耐磨性、高的强度、硬度和韧性,高的电阻率和机电耦合性能等。由于它的性能优异、工艺简单,从80年代开始成为国内外材料科学界的研究开发重点。 在以往数千年中,人类所使用的金属或合金都是晶态结构的材料,其原子三维空间内作有序排列、形成周期性的点阵结构。 而非晶态金属或合金是指物质从液态(或气态)急速冷却时,因来不及结晶而在室温或低温保留液态原子无序排列的凝聚状态,其原子不再成长程有序、周期性和规则排列,而是出于一种长程无序排列状态。具有铁磁性的非晶态金合金又称铁磁性金属玻璃或磁性玻璃,为了叙述方便,以下均称为非晶态合金。 发展史 1960年美国Duwez教授发明用快淬工艺制备非晶态合金为始。其间,非晶软磁合金的发展大体上经历了两个阶段:第一个阶段从1967年开始,直到1988年。1984年美国四个变压器厂家在IEEE会议上展示实用非晶配电变压器则标志着第一阶段达到高潮,到1989年,美国AlliedSignal公司已经具有年产6万吨非晶带材的生产能力,全世界约有100万台非晶配电变压器投入运行,所用铁基非晶带材几乎全部来源于该公司。从1988年开始,非晶态材料发展进入第二阶段。这个阶段具有标志性的事件是铁基纳米晶合金的发明。1988年日本日立金属公司的Yashiwa等人在非晶合金基础上通过晶化处理开发出纳米晶软磁合金(Finemet)。1988年当年,日立金属公司纳米晶合金实现了产业化,并有产品推向市场。1992年德国VAC公司开始推出纳米晶合金替代钴基非晶合金,尤其在网络接口设备上,如ISDN,大量采用纳米晶磁芯制作接口变压器和数字滤波器件。 制作方法 1.水淬法 2.铜模吸铸法 3.铜模喷铸法 4.甩带 5.定向凝固 6.粉末冶金 7.高能球磨等

非晶合金变压器、智能箱式变压器生产项融资投资立项项目可行性研究报告(中撰咨询)

非晶合金变压器、智能箱式变压器生产项立项投资融资项目 可行性研究报告 (典型案例〃仅供参考) 广州中撰企业投资咨询有限公司

地址:中国〃广州

目录 第一章非晶合金变压器、智能箱式变压器生产项项目概论 (1) 一、非晶合金变压器、智能箱式变压器生产项项目名称及承办单位 .. 1 二、非晶合金变压器、智能箱式变压器生产项项目可行性研究报告委托编制单位 (1) 三、可行性研究的目的 (1) 四、可行性研究报告编制依据原则和范围 (2) (一)项目可行性报告编制依据 (2) (二)可行性研究报告编制原则 (2) (三)可行性研究报告编制范围 (4) 五、研究的主要过程 (5) 六、非晶合金变压器、智能箱式变压器生产项产品方案及建设规模 .. 6 七、非晶合金变压器、智能箱式变压器生产项项目总投资估算 (6) 八、工艺技术装备方案的选择 (6) 九、项目实施进度建议 (6) 十、研究结论 (7) 十一、非晶合金变压器、智能箱式变压器生产项项目主要经济技术指标 (9) 项目主要经济技术指标一览表 (9) 第二章非晶合金变压器、智能箱式变压器生产项产品说明 (15) 第三章非晶合金变压器、智能箱式变压器生产项项目市场分析预测 (15) 第四章项目选址科学性分析 (16) 一、厂址的选择原则 (16) 二、厂址选择方案 (17) 四、选址用地权属性质类别及占地面积 (17)

五、项目用地利用指标 (17) 项目占地及建筑工程投资一览表 (18) 六、项目选址综合评价 (19) 第五章项目建设内容与建设规模 (20) 一、建设内容 (20) (一)土建工程 (20) (二)设备购臵 (20) 二、建设规模 (21) 第六章原辅材料供应及基本生产条件 (21) 一、原辅材料供应条件 (21) (一)主要原辅材料供应 (21) (二)原辅材料来源 (21) 原辅材料及能源供应情况一览表 (22) 二、基本生产条件 (23) 第七章工程技术方案 (24) 一、工艺技术方案的选用原则 (24) 二、工艺技术方案 (25) (一)工艺技术来源及特点 (25) (二)技术保障措施 (25) (三)产品生产工艺流程 (26) 非晶合金变压器、智能箱式变压器生产项生产工艺流程示意简图 (26) 三、设备的选择 (27) (一)设备配臵原则 (27) (二)设备配臵方案 (28) 主要设备投资明细表 (28) 第八章环境保护 (29) 一、环境保护设计依据 (29)

铁基非晶软磁合金及其晶化

第22卷第6期南 京 理 工 大 学 学 报Vol.22N o.6 1998年12月Journal of Nanj ing University of Science and Technology Dec.1998铁基非晶软磁合金及其晶化a 沈桂娣X 李建平 周传伟 杨 锋 (南京理工大学材料科学与工程系,南京210094) 摘要 用差热分析、X射线衍射、冲击法等方法研究了铁基非晶Fe72.5 Cu1Nb2V2Si13.5B9合金及其经不同温度退火处理后材料的结构和磁性。结果表明, 合金经350℃退火,结构短程有序范围扩大,材料磁化比非晶合金容易;经520~ 560℃退火,A-Fe(Si)晶粒析出,得到微晶结构并具有优良的软磁性能,例如相对初 始磁导率L i≥4.7×104,矫顽力H c≤1.4A/m;在620℃以上退火,第二相Fe x B y析 出,材料磁化困难,软磁性能恶化。 关键词 金属玻璃,晶化,微晶,磁性;软磁材料 分类号 TG139.8 铁基非晶软磁合金经过适当温度退火得到的微晶软磁合金是综合性能优良的软磁材料。因而近年来围绕其成份、热处理、结构及磁性已有不少研究工作[1~4]。本文对非晶Fe72.5 Cu1Nb2V2Si13.5B9合金及其晶化过程中结构和性能的变化进行了研究。 1 试验方法 研究用的非晶Fe72.5Cu1Nb2V2Si13.5B9条带宽9mm、厚0.023mm。用差热分析技术研究合金在加热过程中变化,以确定退火温度。把条带绕制成内径18m m,外径24m m的环形试样,在高纯氮气保护下退火,温度为350~750℃,保温0.5h后炉冷,控温精度为±5℃,用冲击法测量磁性,在磁场强度H为0.08A/m条件下测定初始磁导率。用电位差计法测电阻率。用X射线衍射CuK A射线测定材料结构。 2 试验结果与讨论 原始条带的X射线衍射图示于图1(a),结构为非晶态。差热分析曲线示于图2。以20℃/ min速率加热,在520~620℃、680~740℃出现2个放热峰,由此确定退火温度。 2.1 退火温度对材料结构的影响 经不同温度退火处理后合金的X射线衍射图示于图1(b)、(c)。由图可见,经过350℃处a 本文于1997年11月8日收到 X沈桂娣 女 58岁 副教授

千吨非晶合金带材生产线项目可行性研究报告

千吨非晶合金带材生产线 科技项目 项目名称:千吨非晶合金带材生产线科技项目 项目单位:********非晶科技有限责任公司 地址:****省****市高新区海河大道东段 联系人:**** 电话:18 传真: 日期:2010年1月3日

目录 第一章项目的背景和必要性 (5) 1.1背景 (5) 1.2非晶合金材料简介 (5) 1.3非晶合金材料的应用: (5) 1.4项目建设必要性: (7) 1.5现状分析: (7) 1.5.1国内生产现状: (7) 1.5.2非晶材料的国际生产现状及产能分析 (9) 1.6 非晶合材料的形成机理与产业化过程 (10) 1.6.1非晶合材料的形成机理 (10) 1.6.2非晶合金材料的产业化过程 (12) 1.6.3非晶合金国内的研发 (13) 1.6.4非晶合金的发展方向 (16) 1.7对产业发展的作用与影响 (17) 1.7.1对非晶合金产业的影响 (17) 1.7.2对节能环保的影响 (17) 1.8市场分析 (18) 1.8.1市场应用需求分析 (18) 1.8.2竞争对手分析 (18) 1.8.3成本与价格分析 (18) 1.8.4销售策略与市场区域分析 (19) 1.9产业关联度分析 (20) 1.9.1 促进钢铁和稀土金属等原材料冶炼行业的发展 (20) 1.9.2 促进非晶变压器产业的发展 (20) 1.9.3促进电力检测设备产业的发展,加强电网的安全性 (20) 1.9.4主要技术经济指标 (21) 第二章项目承担单位的基本情况和财务状况 (22) 2.1 项目法人及主要股东基本情况 (22) 2.1.1项目法人基本情况 (22) 2.1.2主要股东基本情况 (22) 2.2 项目负责人基本情况 (22) 第三章项目的技术基础 (23) 3.1 成果来源和知识产权情况 (23) 3.2 已完成的研究开发情况和中试情况和鉴定年限 (23) 3.3 技术或者工艺特点以及与现有技术或者工艺比较所具有的优势 (23) 3.4 该重大关键技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用 (26)

液氯的物理性质 密度和饱和蒸汽压

温度 ℃ 饱和液密度kg/m3 -20 1528 20 1406 40 1342 50 1307 图1 液氯密度随温度变化图

1atm=1.0133*10^5Pa

表1-1 全国各地区重力加速度表 序号地区重力加速 度 序 号 地区重力加 速度 序 号 地区重力加速度 1 包头9.7986 1 2 海口9.786 3 23 沈阳9.8035 2 北京9.8015 1 3 合肥9.7947 2 4 石家 庄 9.7997 3 长春9.8048 1 4 吉林9.8048 2 5 太原9.7970 4 长沙9.791 5 15 济南9.7988 2 6 天津9.8011 5 成都9.7913 1 6 昆明9.7830 2 7 乌鲁 木齐 9.8015 6 重庆9.7914 1 7 拉萨9.7799 2 8 西安9.7944 7 大连9.8011 18 南昌9.7920 29 西宁9.7911 8 广州9.7833 19 南京9.7949 30 张家 口 9.8000 9 贵阳9.7968 20 南宁9.7877 31 郑州9.7966 10 哈尔 滨 9.8066 21 青岛9.7985 11 杭州9.7936 22 上海9.7964 地球各点重力加速度近似计算公式: g=g (1-0.00265cos&)/1+(2h/R) g :地球标准重力加速度9.80665(m/平方秒) &:测量点的地球纬度 h:测量点的海拔高度 R:地球的平均半径(R=6370km)

30m3的液氯储罐的设计 2011133152 目录 1 引言 (5) 2设计任务书 (6) 3设计参数及材料的选择 (6) 3.1 设备的选型与轮廓尺寸 (6) 3.2 设计压力 (6) 3.2 筒体及封头材料的选择 (9) 3.3 许用应力 (9) 4结构设计 (9) 4.1筒体壁厚计算 (9) 4.2 封头设计 (10) 4.2.1 半球形封头 (10) 4.2.2 标准椭圆形封头 (11) 4.2.3 标准蝶形封头 (11) 4.2.4 圆形平板封头 (12) 4.2.5 不同形状封头比较 (13) 4.3 压力试验 (13) 4.4鞍座 (14) 4.4.1鞍座的选择 (14) 4.4.2 鞍座的位置 (15) 5 结果 (17) 参考文献 (19)

非晶合金研究综述

非晶态合金研究现状及发展前景综述 [摘要]:概述了非晶态材料的发展历史及该领域的最新研究进展,并从成分结构条件、热力学条件、动力学条件等方面阐述了大块非晶合金的形成机制。介绍了非晶合金的制备方法,并比较了其产业化的可行性。同时综述了大块非晶合金优异的性能和应用前景。 [Abstract]:An overview of the latest research progress in the history of the development of non crystalline material and the field, and the formation mechanism of bulk amorphous alloys was expounded from the aspects of component structure condition, thermodynamic conditions, dynamic conditions etc.. Introduced the preparation method of amorphous alloy, and the feasibility of its industrialization. The properties and application of bulk amorphous alloys with excellent and review. 1.引言 非晶态合金是指不具有长程有序但短程有序的金属合金,又由于其具有金属合金的一些特性,故它们也被称为玻璃态合金或者非结晶合金,属于非晶态材料中新兴的分支[1]。 非晶态合金长程无序但短程有序,是指原子在空间排列上不呈周期性和平移对称性,但在1~2nm的微小尺度内与近邻或次近邻原子间的键合(如配位数、原子间距、键角和键长等参量)具有一定的规律性。短程有序又可分为化学短程有序和几何短程有序。化学短程有序是指合金元素的混乱状态,即每个合金原子周围的化学成分与平均成分不同的度量;几何短程有序包括拓扑短程有序和畸变短程有序[2]。 非晶态合金与晶态合金一样,都是多组元的合金体系,但是与晶态合金中原子的周期性排列不同,在非晶态合金中,原子的排列不具有长程有序的特点,而仅在单个原子的附近具有一定程度的短程有序,如图1.1所示[3]。非晶态合金独特的原子排列结构使得它具有了显著区别于晶态合金的物理、化学和力学行为[4-7]。因此,非晶态合金作为一种完全不同于晶态合金的新材料具有科学研究上的重要价值[8]。另外,非晶态合金具有某些优异的性能,如高强度、高弹性、耐腐蚀、热成型性能好,等等,这使得非晶态合金具有非常广阔的应用前景[9-10]。例如,与传统的工程材料相比,非晶态合金就综合了晶态合金在力学性能方面的高强度和工程塑料高弹性的优点,如图1.2所示。因此,近年来世界各研究单位投入了大量的研究力量和经费,对非晶态合金的形成理论、制备工艺和性能表征等各个方面进行了深入系统的研究[11-14]。对非晶态合金的研究已成为当代材料科学发展的一个最活跃、最令人激动的方向[15-16]。

年产6000台非晶合金变压器项目可行性研究报告

赤峰东日实业股份有限公 年产6000台非晶合金变压器项目可行性研究报告 项目承办单位:赤峰东日实业股份有限公报告编制日期:二〇一四年十月

目录 第一章项目总论 (1) 一、项目名称及承办单位 (1) 二、项目拟建地址 (1) 三、可行性研究的目的 (1) 四、可行性研究报告编制依据和范围 (2) (一)项目可行性报告编制依据 (2) (二)可行性研究报告编制范围 (2) 五、研究的主要过程 (3) 六、建设规模与产品方案 (4) 七、项目总投资估算 (4) 八、工艺技术装备方案的选择 (4) 九、项目建设期限 (5) 十、投资项目备案数据 (5) 项目备案数据一览表 (5) 十一、研究结论 (5) 十二、项目主要经济技术指标 (8) 项目主要经济技术指标一览表 (8) 第二章项目产品介绍 (17) 一、项目法人概况 (17) 二、项目产品概况 (17) 第三章市场需求预测 (20) 第四章建设规模与生产方案 (23) 一、建设规模的确定原则 (23) 二、项目建设规模 (23)

三、项目生产纲领 (24) 第五章项目建设选址及土建工程 (25) 一、项目建设地选择原则 (25) 二、项目建设地概况 (25) 三、项目建设选址方案 (26) 四、选址用地权属性质类别及占地面积 (26) 五、项目用地利用指标 (26) 项目占地及建筑工程投资一览表 (27) 六、项目建筑工程方案 (28) (一)建筑工程概况 (28) (二)建筑结构设计 (29) (三)标准化厂房设计 (31) 七、项目选址综合评价 (34) 项目总图布臵主要技术经济指标一览表 (35) 第六章原材料及能源需求情况 (36) 原辅材料及能源供应情况一览表 (36) 第七章技术生产方案 (38) 一、工艺技术方案的选用原则 (38) 二、产品工艺流程 (38) 非晶合金变压器生产工艺流程示意简图 (39) 三、设备的选择 (40) (一)设备配臵原则 (40) (二)设备配臵方案 (41) 主要设备投资明细表 (41) 第八章环境保护 (43) 一、环境保护设计依据 (43)

铁基非晶合金

铁基非晶合金是由80%Fe,20%SiB 类金属元素所构成,它具有高饱和磁感应强度(1.56T ),铁基非晶合金的磁导率、激磁电流和铁损等各方面都优于硅钢片,特别是铁损低(为硅钢片的1/3-1/5),代替硅钢做配电变压器可节能60-70%。铁基非晶合金的带材厚度为0.03mm 左右。 一、 应用领域: 主要用于替代硅钢片,作为各种形式、不同功率的工频配电 变压器、中频变压器铁芯,工作频率从50Hz 到10KHz ;作为大功率开关电源电抗器铁芯材料,使用频率可达50KHz 。 二、 性能特点: 非晶电抗器铁芯 在非晶合金中具有最高的饱和磁感应强度-缩小器件体积 低矫顽-提高器件效率 低铁损-减小器件温升 可变的磁导率-通过不同的铁芯热处理工艺来满足不同应用要求 良好的稳定性-可在 130℃ 长时间工作 非晶变压器铁芯 三、 典型物理性能: 四、 规格可根据客户需求定制。 饱和磁感应强度 Bs(T) 1.56 硬度 (kg/mm 2 ) 960 居里温度 T(℃) 415 密度 ( g/cm 3) 7.18 晶化温度 T(℃) 535 电阻率(μΩ.cm) 130 饱和磁致伸缩系数(×10 -6 ) 27 ---- ---- 带宽(mm ) 带厚(mm ) 尺寸 误差范围 尺寸 误差范围 0.8~100 ±0.04 0.02~0.04 ±0.002

五、 新旧材料的性能对比 : 各种软磁材料的磁性能比较 表中可以很明显的看出铁基非晶合金和铁基纳米晶合金与传统硅钢片和铁氧体相比较,有着很大的性能优势,铁基非晶合金通过后期不同的热处理方式可以获得用户所期望的性能要求。而且这种新材料与坡莫合金相比,拥有了很大的价格上的优势。 性能指标 铁基非晶合金 硅钢 铁基纳米晶合金 铁氧体 坡莫合金 饱和磁感应强度Bs(T) 1.56 2.03 1.25 0.5 0.75 矫顽力Hc(A/m) <3 <30 >0.40 6 <1 最大磁导率 45 ×104 4 ×104 25 ×104 0.2 ×104 60×104 损耗P(W/kg) 50Hz 1.3T ,Pu<0.2 50Hz 1.7T, Pu=1.2 20KHz 0.2T, Pu<10 20KHz 0.2T, Pu=7.5 ---- 磁致伸缩系数(×10 -6 ) 20~30 10 2 4 2 电阻率(μΩ.cm) 130 45 80 106 56 密度(g/cm3) 7.18 7.65 7.25 ----- ---- 晶化温度T(℃) 535 ----- 510 ----- ---- 居里温度T(℃) 415 746 560 <200 200

非晶合金带材报告

非晶合金带材 一非晶合金带材介绍 在日常生活中人们接触的材料一般有两种:一种是晶态材料,另一种是非晶态材料。所谓晶态材料,是指材料内部的原子排列遵循一定的规律。反之,内部原子排列处于无规则状态,则为非晶态材料,一般的金属,其内部原子排列有序,都属于晶态材料。科学家发现,金属在熔化后,内部原子处于活跃状态。一但金属开始冷却,原子就会随着温度的下降,而慢慢地按照一定的晶态规律有序地排列起来,形成晶体。如果冷却过程很快,原子还来不及重新排列就被凝固住了,由此就产生了非晶态合金,制备非晶态合金采用的正是一种快速凝固的工艺。将处于熔融状态的高温钢水喷射到高速旋转的冷却辊上。钢水以每秒百万度的速度迅速冷却,仅用千分之一秒的时间就将1300℃的钢水降到200℃以下,形成非晶带材。根据带材的宽度可分为窄带非晶带材(100mm 以下),宽带非晶带材(140mm以上)。性能方面具有最高的饱和磁感应强度,高导磁率、低矫顽力、低损耗、低激磁电流和良好的度稳定性和时效稳定性。带材均匀、稳定性高、柔韧性好,不易断,具有较高的填充系数。

图1 非晶合金带材 1.非晶带材分类 (1)铁基非晶合金,主要元素是铁、硅、硼、碳、磷等。它们的特点是磁性强(饱和磁感应强度可达1.4T~1.7T)、磁导率、激磁电流和铁损等软磁性能优于硅钢片,价格便宜,最适合替代硅钢片,特别是铁损低(为取向硅钢片的1/3~1/5),代替硅钢做配电变压器可降低铁损60%~70%。铁基非晶合金的带材厚度为0.03毫米左右,广泛应用于中低频变压器的铁心(一般在10千赫兹以下),例如配电变压器、中频变压器、大功率电感、电抗器等。 (2)铁镍基非晶合金,主要由铁、镍、硅、硼、磷等组成,它们的磁性比较弱(饱和磁感应强度大约为1T以下),价格较贵,但磁导率比较高,可以代替硅钢片或者坡莫合金,用作高要求的中低频变压器铁心,例如漏电开关互感器。(3)钴基非晶合金,由钴和硅、硼等组成,有时为了获得某些特殊的性能还添加其它元素,由于含钴,它们价格很贵,磁性较弱(饱和磁感应强度一般在1T以下),但磁导率极高, 一般用在要求严格的军工电源中的变压器、电感等,替代坡

非晶合金、纳米晶薄带项目

非晶合金、纳米晶薄带项目可行性研究报告

第一章项目概况 第一节基本情况 一、项目名称:非晶合金、纳米晶薄带生产 二、承办单位:****有限公司 三、企业性质:有限责任公司 四、企业法人:***** 五、项目建设地点:******* 第二节项目产品描述 非晶合金薄带是70年代问世的一种新型软磁材料,它采用先进的速凝固技术,把熔化的钢液以1×106℃/S的冷却速度直接冷却成厚度仅为20um—40um的金属薄带,与传统金属带材生产工艺相比,节省了五~六道工序。生产过程节能,无污染排放。由于采取了超急冷却技术,带材中原子排列组合上具有短程有序,长程无序特点的非晶合金组织。该合金具有许多独特性能特点:如优异的磁性,耐蚀性,耐磨性,高硬度,高电阻率等,被人们称为二十一世纪最新的绿色环保软磁材料。 该材料的应用范围广阔,可替代传统的硅钢,铁氧体和坡莫合金等软磁材料,用该材料作为铁芯主要用材并制造的非晶合金配电变压器,与用硅钢片作为铁芯的配电变压器比对,具有很好的节能效果。其比对效果见下表:

由上表可见,平均空载损耗降低70%~80%,其节能效果显著. 第三节项目背景 目前,全球只有日立金属大规模生产非晶合金带材。日立金属的非晶合金带材的产能,于07年扩张至5.2万吨后,理论上,也只能生产出3058万kV A非晶合金变压器,以上产量与我国目前每年约2.4亿kV A配电变压器的需求量相距甚远。而我国的非晶合金带材主要依赖于进口,因此,非晶合金带材的供给,成为我国大规模推广应用非晶合金变压器的最大障碍。 我国非晶合金变压器的研制工作始于“七五”,掌握非晶合金变压器生产技术的企业较多。国家80年代科技攻关课题中,将“非晶合金铁芯配电变压器研制”作为重点课题。1986年5月,上海钢铁研究所与宁波变压器厂合作,用该所研制的非晶合金带材试制出国内第一台单相3kV A非晶合金变压器。目前,除上海置信电气以外,我国其它知名变压器生产企业,如顺特电气、江苏华鹏、特变电工、杭州钱江电器集团、天威保变、西变等厂家均掌握了非晶合金变压器的生产技术。但是,由于非晶合金带材的供应依赖于进口,加之受到带材出口国的制约和价格上涨的因素影响,实际上以上厂家的非晶合金变压器均未大规模生产。铁芯及变压器的生产技术并不是制约我国推广非晶合金变压器的关键性因素,如原材料供应问题得到缓和,变压器生产厂家要扩大非晶合金变压器产能易如反掌,只有非晶合金带材生产的国产化才能促成非晶合金变压器规模化生产的飞跃。目前,日立金属

适用于汽轮机建模的饱和水和饱和水蒸汽焓值近似公式

适用于汽轮机建模的饱和水和饱和水蒸汽焓值近似 公式 张宇,赵书强 华北电力大学电力工程系,河北保定(071003) E-mail :hillonwind@https://www.doczj.com/doc/4f11835605.html, 摘 要:为了建立电力系统中长期稳定仿真的详细汽轮机模型,必须把抽汽的影响考虑进去。目前对于饱和水和饱和水蒸汽焓值的计算方法主要有IFC 公式读热力性质表,然后用插值法算出某压力或温度状态的焓值,和IAPWS—IF97公式非显式代数方程迭代法。这些方法在仿真软件上应用十分困难,本文提出计算饱和水和饱和水蒸汽焓值的近似公式,适用于目前电力系统的主要机组135MW ~1000MW ,相对误差2%。 关键词:饱和水;饱和水蒸汽;焓;汽轮机模型 1. 引言 汽轮机是以水蒸汽作为工质,因此在汽轮机的分析计算中,确定某种状态下水蒸汽的性质和参数至关重要。目前广泛使用的计算水和水蒸汽性质参数的公式是国际水和水蒸汽热力性质协会1997年制订的IAPWS—IF97公式,仍然在使用的是国际公式化委员会1967年制订的IFC67公式。这两个公式采用迭代和插值法计算水和水蒸汽焓值,单独详细的研究汽轮机时,可以使用这两套公式,而在电力系统仿真中,由于要多机仿真,在建立汽轮机模型时,如果还使用这两套公式,将会导致计算速度下降,甚至无法取得结果。 进入汽轮机做功的是过热蒸汽,低加后几级抽汽和低压缸排汽是饱和蒸汽,抽汽加热凝结水和给水后冷却成饱和水。所以研究汽轮机时,主要研究过热蒸汽、饱和蒸汽和饱和水的性质。 汽轮机的内功率可以表示为:1()n t tc si tc ci i N G h G h h ==??∑ 式中:G t 为主蒸汽流量;h tc 为凝汽汽流在汽轮机的比焓降;n 为汽轮机抽汽总数;G si 为汽轮机第i 级抽汽的质量流量;h ci 为第i 级抽汽 在汽轮机的比焓降。 第i 级加热器的动态热平衡为[5]:m si si dwit di woi wi i mi m d G h G h G h m c dt θμ+=+V V V 式中:G si 、G dwit 分别为进入第i 级加热器的抽汽和疏水的质量流量;G woi 为该加热器出口处的给水质量流量;?h si 、?h di 、?h wi 分别为相应的焓值;m mi 、c m 分别为加热器的金属质量和比热容;μ为考虑工质热容影响后的金属有效因子。 水和水蒸汽的已知量为压力p 和温度t ,只要求过热蒸汽焓h 、饱和蒸汽焓h”和饱和水h’即可,其他参数不需要求。 2. IFC67公式 [1]国际公式化委员会提供的IFC67公式的适用范围为温度从273.16K 到1073.15K ,压力从 理想气体极限值(p=0MPa )到100Mpa ,把整个区域分成6个不同的子区域,用1到6来标号,如图1所示。不同的子区域采用不同的计算公式,各子区域之间的边界线方程也分别用函数表达。

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