แม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูง (แม่เหล็ก HTS)
DEXING MOGNET DESIRISS และผลิตประสิทธิภาพสูงแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวด (HTS) อุณหภูมิสูงที่ให้พลังงานและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม แม่เหล็กขั้นสูงเหล่านี้ทำงานที่77k โดยใช้ไนโตรเจนเหลวนำเสนอทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าสำหรับระบบฮีเลียมเหลวแบบดั้งเดิม ของพวกเขาการสูญเสียพลังงานน้อยที่สุด, สนามแม่เหล็กที่มีความแข็งแรงสูง, และการออกแบบขนาดกะทัดรัดทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย
แม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดคืออะไร?
แม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดพิเศษที่สร้างขึ้นจากตัวนำยิ่งยวด Type-IIนิทรรศการนั้นความต้านทานไฟฟ้าเป็นศูนย์และไม่มีการสูญเสียแกนแม่เหล็กภายใต้สภาวะแช่แข็ง แม่เหล็กเหล่านี้มีความสามารถในการสร้างสนามแม่เหล็กที่แข็งแกร่งและเสถียรเกินกว่าที่แม่เหล็กไฟฟ้าธรรมดาหรือแม่เหล็กถาวรสามารถทำได้
แตกต่างจากระบบดั้งเดิมที่ได้รับความร้อนแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดช่วยลดการสูญเสียพลังงานทำให้พวกเขามีประสิทธิภาพสูง พวกเขามีความสำคัญในการใช้งานเช่นรถไฟ Maglev, เครื่องเร่งอนุภาค, และเครื่องจักร MRIที่ซึ่งความแข็งแรงของสนามสูงและความมั่นคงมีความสำคัญ
การแนะนำผลิตภัณฑ์
แม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดหมายถึงแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ทำจากตัวนำยิ่งยวดชนิดที่สองที่มีอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงสูงและสนามแม่เหล็กที่มีความสำคัญสูงโดยเฉพาะที่อุณหภูมิต่ำ คุณสมบัติหลักของมันคือการขาดการสูญเสียไฟฟ้าที่เกิดจากความต้านทานต่อลวดและการสูญเสียแม่เหล็กที่เกิดจากการปรากฏตัวของแกนเหล็กทำให้สามารถใช้งานได้จริง มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิจัยอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ แต่ต้องทำงานที่อุณหภูมิฮีเลียมเหลวซึ่งมีราคาแพง
แม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดอ้างถึงคำศัพท์รวมสำหรับขดลวดตัวนำยิ่งยวดและภาชนะบรรจุอุณหภูมิต่ำ แม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดเป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญที่สุดของการลอยตัวทางรถไฟ superconducting และการขับเคลื่อนการระงับและกองกำลังแนวทางของยานพาหนะถูกสร้างขึ้นโดยคอยล์ superconducting เช่นเดียวกับแม่เหล็กถาวรแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดสามารถให้สนามแม่เหล็กที่เสถียรและพวกเขายังสามารถให้สนามแม่เหล็กที่มีความแข็งแรงสูงซึ่งแม่เหล็กถาวรธรรมดาไม่สามารถให้ได้ นี่คือเหตุผลที่ทางรถไฟ Maglev ใช้แม่เหล็กตัวนำยิ่งยวด





แม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดสำหรับตัวเร่งความเร็ว
บริษัท Dexinmag ได้จัดหาแม่เหล็กแหล่งไอออนตัวนำยิ่งยวด ECR อย่างต่อเนื่องแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดแม่เหล็กไดโพล (Helmholtz และโซลินอยด์แบบเอียง) และตัวเร่งความเร็วเชิงเส้นมุ่งเน้นไปที่โซลินอยด์ชั้นนำและในเวลาเดียวกัน
แหล่งไอออนเรโซแนนซ์อิเล็กตรอน
มันเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสร้างลำแสงที่มีความเสถียรและรุนแรงของไอออนหลายประจุ
Xiamen Dexing Magnetic Tech Co. , Ltd. ได้เสร็จสิ้นแม่เหล็กอิเล็กตรอน Resonance Ion Magnet ในประเทศของฉันซึ่งมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและเติมเต็มช่องว่างในประเทศ


Accelerator ขับเคลื่อนระบบโฆษณาย่อยที่สำคัญ (ระบบเร่งความเร็วแบบเร่งความเร็ว) มีโอกาสในวงกว้างมากในการจัดการกับของเสียนิวเคลียร์และปรับปรุงการใช้เชื้อเพลิง
บริษัท ของเราผลิตและส่งมอบแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดหลายสิบตัวสำหรับการบำบัดของเสียนิวเคลียร์และตระหนักถึงมาตรฐานการผลิตแม่เหล็กโฆษณาจำนวนมากโดยการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ในปัจจุบันการผลิตแม่เหล็กเกือบ 20 ตัวเสร็จสมบูรณ์และจะเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมแบทช์ใน 2021-2022
แม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูง
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยการพัฒนาวัสดุที่มีอุณหภูมิสูงอุณหภูมิสูงแม่เหล็กที่มีอุณหภูมิสูงได้เข้าสู่การมองเห็นของผู้คน เนื่องจากอุณหภูมิการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ (77K ในเขตไนโตรเจนเหลว) และข้อได้เปรียบที่ค่อนข้างถูกของไนโตรเจนของเหลว, แม่เหล็กที่มีอุณหภูมิสูงสูงได้กลายเป็นแม่เหล็กสำหรับสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขององค์กรต่างๆ ฮอตสปอตวิจัย;
บริษัท ของเราได้เสร็จสิ้นการวิจัยและพัฒนาแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูงสำหรับตัว จำกัด ในปัจจุบันที่มีระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก (500kV) -
ความสำเร็จของโครงการประสบความสำเร็จบ่งชี้ว่า บริษัท ได้เชี่ยวชาญการประมวลผลของขดลวดที่มีอุณหภูมิสูงรุ่นแรกและรุ่นที่สองและมีประสบการณ์สะสมสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอุณหภูมิสูงอื่น ๆ

แม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูงสำหรับการให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ
ข้อ จำกัด ของเทคโนโลยีการเหนี่ยวนำการเหนี่ยวนำ AC ที่มีอยู่: ผลกระทบของผิวส่งผลให้เกิดความลึกการเจาะความร้อนเล็กน้อยของแท่งโลหะอุ่น, ความร้อนต่ำที่สม่ำเสมอและประสิทธิภาพการให้ความร้อนต่ำ
เทคโนโลยีการเหนี่ยวนำการเหนี่ยวนำตัวนำยิ่งยวดสร้างสนามแม่เหล็กพื้นหลังผ่านแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดสร้างสนามแม่เหล็กช่องว่างอากาศ DC ในพื้นที่ทำความร้อนและบิลเล็ตถูกทำให้ร้อนโดยการหมุนและตัดเส้นแรงแม่เหล็กเพื่อสร้างกระแสเอ็ดดี้;
ด้วยวิธีนี้วิธีการทำความร้อนที่มีความลึกการเจาะสูงประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงความสม่ำเสมอความร้อนสูงและการไล่ระดับอุณหภูมิที่ควบคุมได้สามารถรับรู้ได้ซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่ามูลค่าเพิ่มคุณภาพของชิ้นงานที่ผ่านการประมวลผล













