Eisenbasiert

Eisenbasiertes Pulver ist ein Rohstoff für Legierungspulver, dessen Hauptbestandteil Eisen ist. Es findet breite Anwendung in den Bereichen mechanische Bauteile, 3C-Produkte, poröse Materialien, Werkzeugwerkstoffe, magnetische Materialien, Abschirmmaterialien, Oberflächenbeschichtungen usw. Es ist der Rohstoff der Pulvermetallurgie mit einem hohen Einsatzanteil und zeichnet sich durch ein gutes Kosten-Leistungs-Verhältnis aus.

FeSiAl‑Weichmagnetpulver · Eisen‑Silizium‑Aluminium‑Magnetpulverkerne
Hoher spezifischer Widerstand · Geringe Wirbelstromverluste · Spezial für Hochfrequenzinduktivitäten und Abschirmungen im kHz‑MHz‑Bereich -150 Mesh ~ -500 Mesh

FeSiAl (Sendust‑Legierung) ist eine ternäre weichmagnetische Eisen‑Silizium‑Aluminium‑Legierung mit der typischen Zusammensetzung Fe 85 %, Si 9 %, Al 6 %. Sowohl die magnetokristalline Anisotropie als auch der spezifische magnetische Verformungsgrad nahe der Sättigung liegen nahe null; die Legierung zeichnet sich durch eine hohe Sättigungsmagnetinduktion, einen hohen spezifischen Widerstand sowie eine geringe Koerzitivfeldstärke aus. Das Pulver wird mittels nicht‑vakuum‑Gasatomisierung hergestellt und weist eine ausgezeichnete Kugelform sowie hervorragende Fließfähigkeit auf; die Partikelgrößenverteilung reicht von -150 Mesh über -200 Mesh bis hin zu -300 Mesh und -500 Mesh und eignet sich für die Pressung von Magnetpulverkernen, die Fertigung von Induktivitäten und Transformatoren sowie für Anwendungen in der elektromagnetischen Abschirmung und im kabellosen Laden. Aufgrund des Verzichts auf Edelmetalle wie Nickel und Molybdän verfügt die Legierung über einen deutlichen Kostenvorteil. Das Kerntechnologie‑Team stammt aus dem Institut für Pulvermetallurgie der Central South University.

Verarbeitungsvorteile

Hohe Permeabilität · Niedrige Magnetostriktion

Der magnetokristalline Anisotropiekoeffizient und der Sättigungsmagnetostriktionskoeffizient liegen nahe bei null; nach dem Glühen weist das Material eine hohe Anfangspermeabilität auf, und während des Betriebs entsteht kein Geräusch.

Hoher spezifischer Widerstand · Hochfrequenz mit geringem Verlust

Hoher spezifischer Widerstand, wirksame Unterdrückung von Wirbelstromverlusten, geeignet für Hochfrequenzanwendungen im kHz‑ bis MHz‑Bereich, geringere Wärmeentwicklung.

Breite Temperaturstabilität · Hohe Zuverlässigkeit

Die magnetischen Eigenschaften sind über einen breiten Temperaturbereich stabil, und die Curie-Temperatur ist relativ hoch, sodass sie den anspruchsvollen Betriebsbedingungen von Fahrzeugen der neuen Energietechnologie entsprechen.

Hohes Preis-Leistungs-Verhältnis · Ohne Edelmetalle

Enthält keine Edelmetalle wie Nickel oder Molybdän; die Kosten liegen deutlich unter denen von MPP‑ und Hochfluss‑Magnetpulverkernen und bietet das beste Preis‑Leistungs‑Verhältnis.

Produktfotos & Mikrostruktur

SEM von gasatomisiertem FeSiAl-Pulver

Kugelförmige bzw. nahezu kugelförmige Partikel, gleichmäßige Korngröße, hervorragende Fließfähigkeit

Echtes Foto des Pulvers

Graues Pulver, verpackt in Vakuum-Aluminiumfolienbeuteln bzw. in Eisenfässern

Magnetpulverkern/Abschirmblech

Hochfrequenz-Induktionskern, EMI‑Abschirmfolie, Magnetplatte für kabelloses Laden

FeSiAl‑Weichmagnetische Legierungspulver: Rohstoff für Hochfrequenz‑Magnetkerne mit hohem Kosten‑Leistungs‑Verhältnis

FeSiAl (Sendust‑Legierung) ist seit ihrer Entwicklung im Jahr 1935 aufgrund ihrer hervorragenden weichmagnetischen Eigenschaften und ihrer wirtschaftlichen Vorteile zum bevorzugten Werkstoff für Induktivitätskerne im kHz‑ bis MHz‑Bereich sowie für elektromagnetische Abschirmmaterialien geworden. Sie zeichnet sich durch eine nahezu null magnetokristalline Anisotropiekonstante K₁ ≈ 0 und einen nahezu null magnetischen Verformungsgrad λs ≈ 0 aus, was zu einer hohen Permeabilität, geringer Koerzitivfeldstärke sowie niedrigen Hystereseverlusten führt. Das durch nicht‑Vakuum‑Gasatomisierung hergestellte kugelförmige Pulver weist eine gute Fließfähigkeit und eine hohe Schüttdichte auf, was die Pressung von hochdichten Magnetpulverkernen erleichtert. Typische Anwendungen umfassen: Kerne für Schaltnetzteiltransformatoren, PFC‑Induktivitäten, Gleichtaktfilter, Magnetscheiben für das kabellose Laden, Kerne für DC‑DC‑Wandler in Fahrzeugen der neuen Energietechnologie sowie EMI‑Abschirmbleche und absorbierende Materialien. Zudem werden Standardkorngrößen von -150 bis -500 Mesh angeboten; zusätzlich steht eine isolierende Beschichtung zur Verfügung, die die Hochfrequenz‑Wirbelstromverluste wirksam reduziert.

Chemische Zusammensetzung (Gewichts-%)

Element Gehalt Verunreinigung ≤(Gewichts-%)
Fe Überschuss (≈84–86 %) C 0.03
Si 8,8–9,8 S 0.01
Al 5,0–6,0 P 0.02
—— Typische Verunreinigungen —— Ni ≤0,05
Co Spurenelement Cr Spurenelement
Mo Spurenelement

* Die klassische Sendust‑Legierung besteht aus 85 % Fe, 9 % Si und 6 % Al; der Gesamtgehalt an Verunreinigungen ist äußerst gering, um die magnetischen Eigenschaften zu gewährleisten. Maßgeblich ist jeweils das Prüfprotokoll des einzelnen Chargenabschnitts.

Wesentliche magnetische Leistungsparameter (Referenzwerte)

Parameter Typischer Wert Erklärung
Sättigungsmagnetische Flussdichte Bs Hoch Je nach Zusammensetzung und Verarbeitung bestehen geringe Unterschiede.
Anfangspermeabilität μi Hervorragend Typischer Wert nach dem Glühen
Maximale Permeabilität μmax Hervorragend Typischer Wert nach dem Glühen
Effektive Permeabilität μe (Magnetschichtkern) Breites Auswahlangebot Abhängig von den Verpress- und Wärmebehandlungsverfahren
Remanenzfeldstärke Hc Niedrig Nach dem Glühen ist der Hystereseverlust gering.
Elektrischer Widerstand ρ Hoch Wirksame Unterdrückung von Wirbelstromverlusten
Curie-Temperatur Tc ≈400℃
Dichte (dichter Zustand) ≈7,0 g/cm³

* Die oben genannten magnetischen Eigenschaften sind typische Referenzwerte nach Sintern und vollständigem Glühen; die endgültigen Eigenschaften hängen von den Formgebungs‑, Isolierbeschichtungs‑ sowie Wärmebehandlungsverfahren ab.

Korngrößenangaben und physikalische Eigenschaften

Partikelgrößenspezifikation Entsprechende Maschenzahl D50(μm) Schüttdichte (g/cm³) Schüttdichte (g/cm³) Sauerstoffgehalt (≤%) Typische Anwendungen
-150 Mesh ≤106 μm Relativ dick ≥3,5 ≤0,10 Großkerne, Hochleistungsinduktivitäten, Warmpressformen
-200 Mesh ≤75 μm 15-18 ≥3,2 4,5–4,9 ≤0,08 Magnetkerne für kleine und mittlere Transformatoren, PFC‑Drosseln, allgemeine Pulverkern‑Bauteile
-300 Mesh ≤48 μm 10-12 ≥3,0 4,2–4,7 ≤0,08 Hochfrequenz‑Magnetkern (100 kHz–1 MHz), kabelloses Lademodul
-500 Mesh ≤25 μm 8-10 ≥2,8 4,0–4,6 ≤0,10 Ultrahochfrequenz‑Bauelemente (≥1 MHz), Abschirmfolien/absorbierende Beschichtungen, MIM

* Die oben genannten Werte sind typische Angaben; maßgeblich ist jeweils das Werkprüfprotokoll. Durch eine isolierende Ummantelung lassen sich die hochfrequenten Wirbelstromverluste weiter reduzieren.

FeSiAl vs. andere weichmagnetische Werkstoffe

Materialtyp Permeabilität Sättigungsmagnetische Flussdichte Elektrischer Widerstand Kosten Typische Frequenz
FeSiAl(Sendust) Mittelhoch Hoch Hoch Mittel kHz-MHz
Eisenpulverkern Niedrig Hoch Niedrig Niedrig <100kHz
MPP(Eisen-Nickel-Molybdän) Hoch Mittel Sehr hoch Hoch kHz-MHz
Hoher Fluss (hoher magnetischer Fluss) Mittelhoch Hoch Mittel Höher <100kHz
Weichmagnetisches Ferrit Mittel und niedrig Niedrig Sehr hoch Niedrig MHz-GHz

FeSiAl verfügt über eine hohe Sättigungsmagnetisierung, einen hohen spezifischen Widerstand sowie niedrige Kosten und ist damit das kostengünstigste weichmagnetische Material im kHz‑MHz‑Bereich.

Verfahrensempfehlung und Wärmebehandlung

Kunsthandwerk Empfohlene Korngröße Schlüsselparameter Wärmebehandlungsempfehlung
Pressen von Magnetpulverkernen -200 Mesh/-300 Mesh Pressdruck 800–1400 MPa, nach der Isolationsbeschichtung formgepresst. Glühen bei 650–750 °C, in N₂ oder im Vakuum, langsame Abkühlung.
Pulvermetallurgische Pressung + Sintern -150 Mesh/-200 Mesh Pressen bei 500–800 MPa, Sintern bei 1200–1300 °C (H₂/Vakuum) Vollglühen bei 1000–1150 °C in H₂‑Atmosphäre
Elektromagnetische Abschirmfolie/-beschichtung -500 Mesh Mit Harz gemischt, kalandriert oder aufgesprüht Nach der Aushärtung ist kein Tempern erforderlich.

* Für Hochfrequenzanwendungen wird die Verwendung von isolierbeschichteten Produkten zur Reduzierung der Wirbelstromverluste nachdrücklich empfohlen.

Typische Anwendungsbereiche

Hochfrequenzinduktivität/Transformator

Schaltnetzteil-Transformator, Leistungsinduktivität, PFC-Induktivität, Drosselkern

Elektromagnetische Abschirmung/Absorptionsmaterialien

EMI‑Abschirmhaube, Abschirmfolie, absorbierende Beschichtung, magnetische Abschirmfolie

Kabelloses Laden

Magnetische Scheibe für den Empfänger und Magnetkern für den Sender von kabellosen Ladegeräten für Mobiltelefone und Wearables

Elektronik für Fahrzeuge mit neuer Energie

DC-DC-Wandler, OBC‑Kern, Motorantriebsfilter

Sensor/Anti-EMI

Magnetfeldsensoren, Stromsensoren, Gleichtaktdämpfer, Störschutzbauelemente

Einteiliger Induktor

Miniaturisierte Leistungsinduktivitäten und Chip-Induktivitäten, geeignet für die automatische Montage

Umfassende Prüfkapazität über den gesamten Prozess hinweg

Laser-Partikelgrößenanalysator Sauerstoff-Stickstoff-Wasserstoff-Analysegerät Rasterelektronenmikroskop (SEM+EDS) Kohlenstoff-Schwefel-Analysator Hall-Strömungsgeschwindigkeitsmesser/Schüttdichtemesser ICP-OES‑Kompositionsanalyse

Jede Charge des FeSiAl‑Pulvers wird hinsichtlich der Hauptelemente (Fe, Si, Al), des Verunreinigungsgehalts, der Partikelgrößenverteilung, des Sauerstoffgehalts sowie der Schütt‑ und Kompaktdichte geprüft. Es werden COA‑Berichte sowie Daten zu den magnetischen Eigenschaften bereitgestellt.

Verpackung & Lieferung

 

Pulververpackung

Innere Schicht: doppelwandiger Aluminiumfolienbeutel, vakuumversiegelt (oxidationsschutz), äußere Schicht: Eisenfass/Kunststoffbehälter
Spezifikation: 5 kg/Beutel, 20–25 kg/Eimer

 

Exportverpackung

Exportaufträge werden mit Holzkisten bzw. Paletten verstärkt, um Feuchtigkeit und Stöße zu vermeiden.
Geeignet für Seefracht, Luftfracht und internationale Expresslieferungen

 

Lieferzeit

Standardpartikelgröße vorrätig; Versand innerhalb von 3–7 Tagen nach Bestellbestätigung.
Kundenspezifische Korngröße oder isolierende Ummantelung 7–20 Tage

 

Chargenrückverfolgung

Für jede Charge wird eine Probe zurückgehalten; das COA‑Bericht liegt dem Warensendung bei.
Unterstützung von Drittanbieterprüfungen (z. B. SGS)

 

Kostenlose Muster

Kostenlose Bereitstellung von Prüfproben zur Prozessvalidierung
Kleinmengenmuster, nach Qualitätsbestätigung Serienlieferung

 

Maßgeschneiderter Service

Isolierbeschichtung, kundenspezifische Korngröße, Vor‑Glühbehandlung
Erfüllung spezieller Betriebsbedingungen und Anforderungen an die Ausrüstung

 

Lieferdokumente

COA, MSDS, Inhaltsstoffverzeichnis, Packliste
Erfüllung der Anforderungen für die Ausfuhrzollabfertigung sowie der werkseigenen Kundeninspektion

 

Technischer Support

Bereitstellung von Anleitungen zu den Press- und Wärmebehandlungsparametern für Magnetpulverkerne
Unterstützung bei der Lösung von Problemen während des Einsatzes

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