FeSiAl‑Weichmagnetpulver · Eisen‑Silizium‑Aluminium‑Magnetpulverkerne
Hoher spezifischer Widerstand · Geringe Wirbelstromverluste · Spezial für Hochfrequenzinduktivitäten und Abschirmungen im kHz‑MHz‑Bereich -150 Mesh ~ -500 Mesh
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
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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Adresse: Unit 301, Gebäude 39, Liandong U-Valley Industrial Park, Bezirk Yuelu, Stadt Changsha, Provinz Hunan
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