{"id":10418,"date":"2026-08-14T09:01:00","date_gmt":"2026-08-14T01:01:00","guid":{"rendered":"https:\/\/am-material.com\/?p=10418"},"modified":"2026-07-22T09:15:11","modified_gmt":"2026-07-22T01:15:11","slug":"feni50-soft-magnetic-powder-in-2026-expert-guide-to-powder-metallurgy","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/am-material.com\/de\/news\/feni50-soft-magnetic-powder-in-2026-expert-guide-to-powder-metallurgy\/","title":{"rendered":"Feni50-Weichmagnetpulver im Jahr 2026: Ein Expertenleitfaden zur Pulvermetallurgie"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"wp-block-heading\">Kurzantwort<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>FeNi50-Weichmagnetpulver<\/strong> ist ein kugelf\u00f6rmiges Ausgangsmaterial aus einer Eisen-Nickel-Legierung, das etwa 50% Nickel enth\u00e4lt, der Rest ist Eisen. Es ordnet sich in der Mitte der Fe-Ni-Familie der weichmagnetischen Werkstoffe zwischen dem in der Ausdehnung angepassten FeNi42 und den Permalloys mit extrem hoher Permeabilit\u00e4t (78-80% Nickel) ein. Es bietet das beste Preis-Leistungs-Verh\u00e4ltnis hinsichtlich der magnetischen Eigenschaften innerhalb dieser Familie: eine S\u00e4ttigungsflussdichte von 1,5\u20131,6 T, etwa doppelt so hoch wie die von Permalloy mit hohem Nickelgehalt, kombiniert mit einer Anfangspermeabilit\u00e4t von 4.000\u201310.000 und einer Koerzitivkraft unter 10 A\/m nach ordnungsgem\u00e4\u00dfem Wasserstoffgl\u00fchen. F\u00fcr Eink\u00e4ufer aus den Bereichen Pulvermetallurgie, additive Fertigung und Metallspritzguss sind die entscheidenden Beschaffungsparameter ein Nickelgehalt im Bereich von 49\u201351% (bzw. 47\u201349% f\u00fcr die Variante Alloy 48), ein Sauerstoffgehalt unter 0,05 Gew.-%, eine auf den Prozess abgestimmte Partikelgr\u00f6\u00dfenverteilung (15\u201353 Mikrometer f\u00fcr LPBF, 45\u2013106 Mikrometer f\u00fcr EBM und DED, Partikelgr\u00f6\u00dfen unter 38 Mikrometer f\u00fcr MIM), eine Sph\u00e4rizit\u00e4t von \u00fcber 92\u202fTP3T sowie eine dokumentierte Chargenzusammensetzung mit Interstitialanalyse. Die endg\u00fcltigen magnetischen Eigenschaften entwickeln sich erst nach dem Gl\u00fchen bei 1000\u20131100 \u00b0C in trockenem Wasserstoff oder im Hochvakuum, sodass die Sauerstoffspezifikation und die Pulverreinheit direkt die Qualit\u00e4t des Fertigteils bestimmen. FeNi50 ist die Standardwahl f\u00fcr Relaiskerne, magnetische Abschirmungen, Sensorkerben und Messwandlerkomponenten, bei denen die Induktionspegel die Belastbarkeit von Permalloy \u00fcbersteigen und die Permeabilit\u00e4tsanforderungen die Leistungsf\u00e4higkeit von Siliziumstahl \u00fcbertreffen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Was ist FeNi50-Weichmagnetpulver und welche Vorteile bietet dieses Material?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>FeNi50-Weichmagnetpulver<\/strong> geh\u00f6rt zur Familie der weichmagnetischen Nickel-Eisen-Legierungen, einer Zusammensetzungsreihe, deren magnetisches Verhalten sich kontinuierlich und vorhersehbar mit dem Nickelgehalt \u00e4ndert. Mit einem Nickelgehalt von 50% befindet sich die Legierung an einem optimalen Punkt im Fe-Ni-Phasendiagramm: Der Nickelgehalt ist hoch genug, um echte weichmagnetische Eigenschaften mit hoher Permeabilit\u00e4t und niedriger Koerzitivfeldst\u00e4rke zu entwickeln, und gleichzeitig ist der Eisengehalt hoch genug, um eine S\u00e4ttigungsflussdichte von 1,5\u20131,6 T beizubehalten, das Doppelte der S\u00e4ttigungsflussdichte der 80%-Nickel-Permalloys. In geschmiedeter Form ist diese Legierungsfamilie als Legierung 48 (47-49% Ni, DIN 1.3922) und verwandte 50%-Nickel-Sorten standardisiert, die seit Jahrzehnten in Relaisspulen, Transformatorlamellen und magnetischen Abschirmungen zum Einsatz kommen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Rahmen von <a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/am-material.com\/de\/soft-magnetic-powder\/\" rel=\"noreferrer noopener\">weichmagnetische Pulver<\/a> FeNi50, das f\u00fcr die Pulvermetallurgie und die additive Fertigung angeboten wird, nimmt die Position eines universell einsetzbaren Hochleistungswerkstoffs ein. Das darunter liegende FeNi42 opfert magnetische Eigenschaften zugunsten einer angepassten W\u00e4rmeausdehnung; das dar\u00fcber liegende FeNi80-Permalloy opfert die Flussdichte zugunsten einer maximalen Permeabilit\u00e4t. FeNi50 maximiert keine der beiden Eigenschaften, optimiert jedoch deren Kombination \u2013 genau das, was die meisten elektromagnetischen Komponenten ben\u00f6tigen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zu den materiellen Vorteilen, die die Nachfrage nach FeNi50-Pulver ankurbeln, geh\u00f6ren:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Hohe S\u00e4ttigungsflussdichte bei einer Legierung mit hoher Permeabilit\u00e4t<\/strong>: 1,5\u20131,6 T erm\u00f6glicht bei gleicher Induktionsst\u00e4rke kleinere Kernquerschnitte als Permalloy.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Hohe Permeabilit\u00e4t und geringe Koerzitivkraft<\/strong>: Eine Anfangspermeabilit\u00e4t von 4.000\u201310.000 und eine Koerzitivkraft unter 10 A\/m nach dem Gl\u00fchen minimieren die Hystereseverluste und den Magnetisierungsstrom.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Geringe Magnetostriktion<\/strong>: Die nahezu nullige Magnetostriktion in diesem Zusammensetzungsbereich verringert die Rausch- und Spannungsempfindlichkeit in den Kernen und der Abschirmung.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Curie-Temperatur bei etwa 500 \u00b0C<\/strong>: Eignet sich f\u00fcr den Einsatz in Umgebungen mit hohen Temperaturen, in denen Ferrite versagen.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Hervorragende Duktilit\u00e4t und Verarbeitbarkeit<\/strong>: Die einphasige fcc-Struktur l\u00e4sst sich sauber sintern, drucken und bearbeiten.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In Pulverform lassen sich mit diesen Eigenschaften Geometrien realisieren, die mit Laminaten und maschinell bearbeiteten Kernen nicht erreichbar sind: dreidimensionale Flusswege, integrierte Abschirmungsstrukturen, Net-Shape-Formen <a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/am-material.com\/de\/metal-injection-molding-mim\/\" rel=\"noreferrer noopener\">Metall-Spritzguss (MIM)<\/a> Millionen von Sensorkernen sowie gedruckte magnetische Bauteile mit topologieoptimierten Flussf\u00fchrungen. Durch die Pulvermetallurgie entfallen zudem die mechanischen Spannungen, die beim Stanzen in den Lamellen entstehen, sodass die magnetischen Eigenschaften des gegl\u00fchten Ausgangsmaterials im fertigen Bauteil erhalten bleiben.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"451\" height=\"281\" src=\"https:\/\/am-material.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/GA-FeNi50.png\" alt=\"Pulver auf Nickelbasis\" class=\"wp-image-3932\" style=\"width:705px;height:auto\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/am-material.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/GA-FeNi50.png 451w, https:\/\/am-material.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/GA-FeNi50-300x187.png 300w, https:\/\/am-material.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/GA-FeNi50-18x12.png 18w\" sizes=\"(max-width: 451px) 100vw, 451px\" \/><figcaption><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Normen f\u00fcr die chemische Zusammensetzung und Beschreibung des Verwendungszwecks der Elemente<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die chemische Zusammensetzung von FeNi50 sieht auf dem Papier einfach aus \u2013 im Wesentlichen Nickel und Eisen \u2013, doch die magnetischen Eigenschaften reagieren \u00e4u\u00dferst empfindlich auf den Nickelanteil und auf Spurenverunreinigungen, die magnetische Dom\u00e4nenw\u00e4nde fixieren. Daher gelten f\u00fcr die Pulverspezifikationen engere Toleranzen als f\u00fcr allgemeine technische Legierungen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Chemische Zusammensetzung von FeNi50<\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Element<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Min (%)<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Max (%)<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Rolle<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Nickel (Ni)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">49.0<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">51.0<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Definiert Permeabilit\u00e4t, S\u00e4ttigung, Curie-Punkt und Magnetostriktion<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Eisen (Fe)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Waage<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Waage<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Ferromagnetischer Kern; Hauptfaktor f\u00fcr die S\u00e4ttigungsflussdichte<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Manganese (Mn)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">\u2013<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.50<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Entsauerungsmittel in der Schmelzpraxis; verbessert die Warmumformbarkeit<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Silizium (Si)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">\u2013<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.30<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Desoxidationsmittel; erh\u00f6ht den elektrischen spezifischen Widerstand geringf\u00fcgig<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Kohlenstoff (C)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">\u2013<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.03<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Verunreinigung; interstitielle Verunreinigung, die die Permeabilit\u00e4t verringert und die Koerzitivkraft erh\u00f6ht<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Phosphor (P)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">\u2013<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.02<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Verunreinigung; Korngrenzenverspr\u00f6dung<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Schwefel (S)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">\u2013<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.02<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Verunreinigung; Sulfideinschl\u00fcsse fixieren Dom\u00e4nenw\u00e4nde<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Sauerstoff (O, Pulver)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">\u2013<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.05<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Zwischenraumpulver; muss gering gehalten werden, um die magnetische Weichheit zu gew\u00e4hrleisten<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Nickel<\/strong> Der Gehalt ist entscheidend. Der Wechsel von 42%-Nickel zu 50%-Nickel erh\u00f6ht die Anfangspermeabilit\u00e4t um etwa das Dreifache und halbiert die Koerzitivkraft, w\u00e4hrend die S\u00e4ttigungsflussdichte nahezu konstant bei 1,5\u20131,6 T bleibt; Ein weiterer Wechsel hin zu 78\u201380%-Nickel vervielfacht die Permeabilit\u00e4t um eine weitere Gr\u00f6\u00dfenordnung, l\u00e4sst die S\u00e4ttigungsflussdichte jedoch auf 0,75\u20130,8 T absinken. Der Bereich von 49\u201351% stellt somit den technischen Kompromiss dar, und Analysezertifikate sollten den Nickelgehalt auf zwei Dezimalstellen genau angeben, da bereits eine Abweichung von einem Prozent die gl\u00fchpermeabilit\u00e4t messbar ver\u00e4ndert. Die Zusammensetzung liegt zudem nahe am Nullpunkt der Magnetostriktion des Fe-Ni-Systems, weshalb FeNi50-Kerne ger\u00e4uscharm laufen und mechanische Beanspruchungen besser vertragen als Eisen- oder Siliziumstahl.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Eisen<\/strong> sorgt f\u00fcr das hohe magnetische Moment, das die S\u00e4ttigungsflussdichte auf einem nutzbaren Niveau h\u00e4lt. Sein Anteil ist der Grund daf\u00fcr, dass FeNi50 Permalloy in allen Anwendungen \u00fcbertrifft, in denen der Kern eine tats\u00e4chliche Induktion und nicht nur eine Kleinsignalmagnetisierung aufweist.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Kohlenstoff, Schwefel, Phosphor und Sauerstoff<\/strong> sind die magnetischen St\u00f6rstoffe. Interstitieller Kohlenstoff sowie Oxid- oder Sulfideinschl\u00fcsse behindern die Bewegung der Dom\u00e4nenw\u00e4nde, was sich unmittelbar in einer h\u00f6heren Koerzitivkraft, einer geringeren Permeabilit\u00e4t und erh\u00f6hten Hystereseverlusten niederschl\u00e4gt. Bei der Pulverherstellung ist Sauerstoff das gr\u00f6\u00dfte Problem: Jedes Partikel tr\u00e4gt durch die Zerst\u00e4ubung Oberfl\u00e4chenoxid auf, und ein Gesamtsauerstoffgehalt von \u00fcber 0,05 Gew.-% verschlechtert die Leistung von Sinter- und Druckteilen messbar, selbst nach einer Wasserstoffgl\u00fchung. Aus diesem Grund wird hochwertiges FeNi50-Pulver mit Argon zerst\u00e4ubt, unter Inertgas gehandhabt und in versiegelten, feuchtigkeitsundurchl\u00e4ssigen Beh\u00e4ltern verpackt \u2013 und aus diesem Grund verdient der Sauerstoffwert auf dem Zertifikat dieselbe genaue Pr\u00fcfung wie der Nickelgehalt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mangan und Silizium sind R\u00fcckst\u00e4nde aus dem Entoxidierungsprozess und innerhalb der Spezifikationsgrenzen unbedenklich; Silizium tr\u00e4gt sogar zu einer geringf\u00fcgigen Verbesserung des spezifischen Widerstands bei, was bei Wechselstromanwendungen von Vorteil ist.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Physikalische und mechanische Eigenschaften bei Normtemperatur<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Datenblatt zu FeNi50 umfasst magnetische, thermische und mechanische Eigenschaften, die alle drei f\u00fcr Pulverabnehmer von Bedeutung sind, die Kerne, Abschirmungen und strukturelle Magnetkomponenten konstruieren. Die nachstehenden Werte beziehen sich auf den gegl\u00fchten Zustand bei 20\u201325 \u00b0C, also den f\u00fcr den magnetischen Einsatz relevanten Zustand.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Wichtige Eigenschaften<\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Eigentum<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Wert<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Einheit<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Dichte<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">8.25<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">g\/cm3<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Schmelzbereich<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">1440-1450<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">\u00b0C<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Curie Temperature<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">~500<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">\u00b0C<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">S\u00e4ttigungsflussdichte (Bs)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">1.5-1.6<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">T<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Zwangskraft (gegl\u00fcht)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">&lt; 10<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">A\/m<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Anf\u00e4ngliche Durchl\u00e4ssigkeit<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">4000-10000<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">\u2013<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Maximale Durchl\u00e4ssigkeit<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">30000-60000<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">\u2013<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Elektrischer Widerstand<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.45-0.50<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">uOhm*m<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">CTE (20\u2013300 \u00b0C)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">8-9<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">x10\u207b\u2076\/K<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">17-20<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">W\/m*K<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Elastizit\u00e4tsmodul<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">160<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">GPa<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Zugfestigkeit (gegl\u00fcht)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">540-590<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">MPa<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Streckgrenze (gegl\u00fcht)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">200-260<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">MPa<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Dehnung<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">30-35<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">%<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">H\u00e4rte (gegl\u00fcht)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">120-140<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">HV<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die <strong>Satz magnetischer Eigenschaften<\/strong> bestimmt die Marktposition der Legierung. Die S\u00e4ttigungsinduktion von 1,5\u20131,6 T entspricht dem Arbeitsinduktionsbereich von Siliziumstahl, w\u00e4hrend die Permeabilit\u00e4t von 4.000\u201310.000 den kornorientierten Siliziumstahl im niedrigen und mittleren Induktionsbereich \u00fcbertrifft und etwa eine Gr\u00f6\u00dfenordnung \u00fcber der von Ferriten liegt. Diese Kombination bedeutet, dass FeNi50-Kerne Netzfrequenz-Magnetfluss wie ein Eisenkern leiten k\u00f6nnen und gleichzeitig auf kleine Signale wie ein Pr\u00e4zisionsmagnetmaterial reagieren. Aus diesem Grund dominiert die Legierung den Einsatz in Messwandlern, Magnetverst\u00e4rkern und Erdschlusssensorkernen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Elektrischer spezifischer Widerstand von 0,45\u20130,50 uOhm*m<\/strong>, was etwa dem Dreifachen des Wertes von reinem Eisen entspricht, begrenzt die Wirbelstromverluste im Wechselstrombetrieb, obwohl die Verluste bei Netzfrequenzen in massiven Kernen immer noch h\u00f6her sind als bei laminierten Strukturen; pulvermetallurgische Bauteile gleichen dies durch eine Konstruktion aus isolierten Partikeln oder d\u00fcnnwandige, gedruckte Geometrien aus. Die <strong>Curie-Temperatur bei etwa 500 \u00b0C<\/strong> bietet einen komfortablen Spielraum f\u00fcr den Einsatz bei erh\u00f6hten Temperaturen, bei denen MnZn-Ferrite mit Curie-Punkten von 200\u2013300 \u00b0C nicht einsetzbar sind.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Mechanisch<\/strong>, da die gegl\u00fchte Legierung weich und duktil ist und keine H\u00e4rtungsumwandlung durchl\u00e4uft, stammt die gesamte Festigkeit aus der Kaltverformung, wodurch gleichzeitig die magnetische Weichheit zerst\u00f6rt wird. Fertige magnetische Bauteile werden daher stets vollst\u00e4ndig gegl\u00fcht eingesetzt, und das Nachgl\u00fchen bei gedruckten oder gesinterten Bauteilen erf\u00fcllt einen doppelten Zweck: Spannungsabbau und magnetische Entwicklung. Konstrukteure sollten beachten, dass die <strong>W\u00e4rmeausdehnung von 8\u20139 \u00d7 10\u207b\u2076\/K<\/strong>, eher gew\u00f6hnlich als abgestimmt, was FeNi50 von FeNi42 bei allen Anwendungen mit Glas- oder Keramikdichtungen unterscheidet; bei rein magnetischen Anwendungen stellt die Ausdehnung selten eine konstruktive Einschr\u00e4nkung dar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Dichte von 8,25 g\/cm\u00b3<\/strong> Dies ist f\u00fcr Pulverk\u00e4ufer von praktischer Bedeutung, die bei der Angebotserstellung f\u00fcr Fertigungsprozesse oder beim MIM-Rohstoffverbrauch zwischen Masse, Schichtvolumen und St\u00fcckzahl umrechnen m\u00fcssen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Liste der Toleranzen bei der Korngr\u00f6\u00dfenverteilung und der verf\u00fcgbaren Lieferqualit\u00e4ten<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">FeNi50-Pulver ist im Handel in prozessgerechten Fraktionen erh\u00e4ltlich, die jeweils definierte Toleranzen hinsichtlich Verteilung, Morphologie und Gehalt an Zwischengitteratomen aufweisen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Verf\u00fcgbare Spezifikationen<\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Parameter<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Standard\/Wert<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">PSD f\u00fcr LPBF \/ SLM<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">15\u201353 \u00b5m (D10 ~20, D50 ~34, D90 ~53)<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">PSD f\u00fcr EBM \/ DED<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">45\u2013106 \u00b5m<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">PSD f\u00fcr MIM<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0\u201322 \u00b5m oder 0\u201338 \u00b5m<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">PSD f\u00fcr Press-and-Sinter-PM<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">45\u2013150 \u00b5m<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">PSD f\u00fcr das thermische Spritzen<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">15\u201345 \u00b5m<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Sph\u00e4rizit\u00e4t<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">&gt;= 92% (gaszerst\u00e4ubt)<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Durchflussmenge im Hall-Kanal<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">&lt;= 18 s\/50 g<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Scheinbare Dichte<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">&gt;= 4,4 g\/cm\u00b3<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Zapfstellendichte<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">&gt;= 5,0 g\/cm\u00b3<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Sauerstoffgehalt<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">&lt;= 0,05 Gew.-% (Premium &lt;= 0,03 Gew.-%)<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Chemie<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Ni 49-51% (Variante der Legierung 48: 47-49%)<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Verpackung<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Vakuumversiegelte oder mit Argon gef\u00fcllte F\u00e4sser mit Feuchtigkeitsbarriere<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr <strong><a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/am-material.com\/de\/selective-laser-melting-slm\/\" rel=\"noreferrer noopener\">Selektives Laserschmelzen (SLM)<\/a><\/strong> Bei diesen Plattformen ist die Korngr\u00f6\u00dfe von 15\u201353 Mikrometer Standard, wobei der Anteil an Feinanteilen unter 15 Mikrometer auf unter 10% begrenzt ist. Die hohe Dichte von FeNi50 verleiht dem Pulver ein ausgezeichnetes Flie\u00df- und Verteilungsverhalten und erm\u00f6glicht so d\u00fcnne Schichten von 20\u201330 Mikrometer f\u00fcr hochaufl\u00f6sende Magnetkerngeometrien. Das LPBF-Verfahren f\u00fcr Fe-Ni-Weichmagnetwerkstoffe ist ein ausgereifter Produktionsweg f\u00fcr geformte Polst\u00fccke, integrierte Sensorgeh\u00e4use und Prototypen elektromagnetischer Komponenten, bei denen die Bearbeitung von Schmiedestangen zu Spannungen und Verschnitt f\u00fchren w\u00fcrde.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr <strong><a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/am-material.com\/de\/electron-beam-melting-ebm\/\" rel=\"noreferrer noopener\">Elektronenstrahlschmelzen (EBM)<\/a><\/strong> Bei der gezielten Energieabgabe flie\u00dft die 45\u2013106-Mikrometer-Fraktion bei erh\u00f6hten Vorw\u00e4rmtemperaturen zuverl\u00e4ssig, und die EBM-Vakuumumgebung bietet den zus\u00e4tzlichen Vorteil, dass die Oxidation w\u00e4hrend des Aufbaus unterdr\u00fcckt wird \u2013 ein bedeutender Vorteil f\u00fcr eine Sorte, deren Wert von der Reinheit der Zwischenr\u00e4ume abh\u00e4ngt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>MIM- und Press-Sinter-Sorten<\/strong> bieten das gr\u00f6\u00dfte Tonnagepotenzial. MIM-Schnitte unter 38 Mikrometer mit hohem Feststoffanteil dienen der Herstellung kleiner Sensorkerne, Relaisanker und Abschirmkomponenten in Automobil-St\u00fcckzahlen, w\u00e4hrend gr\u00f6beres 45\u2013150-Mikrometer-Press- und Sinterpulver f\u00fcr gr\u00f6\u00dfere weichmagnetische Verbund- und Strukturteile verwendet wird. Bei allen Sinterverfahren ist die Sauerstoffspezifikation ausschlaggebend f\u00fcr die Qualit\u00e4t: Das Sintern in trockenem Wasserstoff reduziert Oberfl\u00e4chenoxide, doch der im Material enthaltene Sauerstoffgehalt \u00fcber 0,05 Gew.-% kann nicht vollst\u00e4ndig entfernt werden, und jeder Punkt Rest-Sauerstoff geht zu Lasten der Permeabilit\u00e4t.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Chargenzertifizierung<\/strong> sollten eine Laserbeugungs-Partikelgr\u00f6\u00dfenverteilung (PSD) gem\u00e4\u00df ISO 13320, eine Nickelanalyse mittels ICP-OES mit Angabe auf zwei Dezimalstellen, eine Sauerstoff-Stickstoff-Bestimmung mittels Inertgasfusion, eine Hall-Flow-Messung gem\u00e4\u00df ASTM B213 sowie eine morphologische SEM-Bildgebung umfassen. Da magnetische Eigenschaften an losem Pulver nicht gemessen werden k\u00f6nnen, sollten Qualifizierungschargen f\u00fcr kritische Programme gesinterte oder gedruckte Testringe umfassen, deren Permeabilit\u00e4t und Koerzitivkraft nach dem Standardgl\u00fchen gemessen werden \u2013 eine Vorgehensweise, die in Kaufvertr\u00e4gen ausdr\u00fccklich festgelegt werden sollte.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Herstellungsprozess: Zerst\u00e4ubungspr\u00fcfung und W\u00e4rmebehandlung<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei der Herstellung von FeNi50-Pulver steht die Inertgaszerst\u00e4ubung unter Argon im Mittelpunkt, wobei die Prozesskette auf ein Ziel ausgerichtet ist: die Lieferung von Pulver, das so rein ist, dass die Endgl\u00fchbehandlung beim Kunden die volle magnetische Leistungsf\u00e4higkeit entfalten kann.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Schmelzen<\/strong> Es werden Vakuum-Induktions\u00f6fen mit elektrolytischem Eisen und 99,9%+ Kathoden-Nickel als Chargen verwendet. Die Kohlenstoffkontrolle ist von entscheidender Bedeutung; beim Induktionsschmelzen auf feuerfesten Auskleidungen besteht die Gefahr einer Kohlenstoffaufnahme, die der H\u00f6chstwert von 0,03% nicht auffangen kann. Daher wenden erfahrene Hersteller kohlenstoffarme Verfahren mit abgedeckten Schmelzen und Analysen vor dem Gie\u00dfen an. Der angestrebte Nickelgehalt im Bereich von 49\u201351% wird durch Berechnung der Charge und Zugabe von Trimmstoffen erreicht und vor dem Abgie\u00dfen \u00fcberpr\u00fcft.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/am-material.com\/de\/gas-atomization-powders-process\/\" rel=\"noreferrer noopener\">Gaszerst\u00e4ubung (GA)<\/a><\/strong> Verwendet f\u00fcr diese G\u00fcte hochreines Argon als Zerst\u00e4ubungsgas. Die bei St\u00e4hlen kosteng\u00fcnstige Stickstoffzerst\u00e4ubung wird vermieden, da sich Stickstoff in Fe-Ni-Schmelzen l\u00f6st und Nitride bildet, die Dom\u00e4nenw\u00e4nde fixieren; Argon ist vollst\u00e4ndig inert und beschr\u00e4nkt die Zwischenraumkapazit\u00e4t des Pulvers ausschlie\u00dflich auf Sauerstoff. Die \u00fcberhitzte Schmelze flie\u00dft durch eine Keramikd\u00fcse in konvergierende Argonstrahlen, die Tr\u00f6pfchen werden kugelf\u00f6rmig und erstarren im geschlossenen Turm; bei gut durchgef\u00fchrten Produktionsl\u00e4ufen werden Sauerstoffgehalte von 0,02\u20130,04 Gew.-% bei einer Kugeligkeit von 92\u201395 % erreicht.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Pr\u00fcfung und Klassifizierung<\/strong> Die atomisierte Verteilung wird durch mehrstufiges Ultraschallsieben und Luftklassierung unter Inertgasatmosph\u00e4re auf handels\u00fcbliche Bereiche eingestuft. Die Chargen werden hinsichtlich ihrer chemischen Zusammensetzung und der Homogenit\u00e4t der Partikelgr\u00f6\u00dfenverteilung gemischt, beprobt und zertifiziert, bevor sie in vakuumversiegelte oder mit Argon nachgef\u00fcllte Feuchtigkeitsschutzbeh\u00e4lter mit Trockenmittel verpackt werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>W\u00e4rmebehandlung<\/strong> wird zwar beim Teilehersteller durchgef\u00fchrt, sollte aber in jedem Beschaffungsgespr\u00e4ch ber\u00fccksichtigt werden, da die Pulverqualit\u00e4t und die Wirksamkeit der Gl\u00fchbehandlung miteinander zusammenh\u00e4ngen. Der Standardzyklus f\u00fcr FeNi50-Teile:<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Bei 1000\u20131100 \u00b0C in trockenem Wasserstoff (Taupunkt unter -40 \u00b0C) oder im Hochvakuum gl\u00fchen<\/strong> 2\u20134 Stunden lang, um Restspannungen abzubauen, die Kristallk\u00f6rner wachsen zu lassen und es dem Wasserstoff zu erm\u00f6glichen, Oberfl\u00e4chenoxide zu reduzieren und Kohlenstoff zu binden.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Kontrollierte Abk\u00fchlung<\/strong> im Temperaturbereich von 400 bis 600 \u00b0C, in dem die Ni\u2083Fe-Ordnungsreaktion stattfindet; die Abk\u00fchlgeschwindigkeit bestimmt hier das Gleichgewicht zwischen Permeabilit\u00e4t und Koerzitivfeldst\u00e4rke.<\/li>\n\n\n\n<li>Optional <strong>Magnetfeldgl\u00fchen<\/strong> f\u00fcr Square-Loop- oder Flat-Loop-Regelung in Spezialanwendungen mit Kerntechnik.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lieferanten mit umfassender Prozesskompetenz, einschlie\u00dflich eigener <a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/am-material.com\/de\/what-is-plasma-rotating-electrode-process-prep\/\" rel=\"noreferrer noopener\">PREP-Pulverherstellungstechnologie<\/a> Bei groben, satellitenfreien Fraktionen k\u00f6nnen wir Empfehlungen zu den Sauerstoffgrenzwerten und der Partikelreinheit geben, mit denen diese Gl\u00fchbehandlung die in der Spezifikation geforderte Permeabilit\u00e4t erreicht, anstatt es den Kunden zu \u00fcberlassen, bei der Endpr\u00fcfung versteckte Probleme aufzudecken.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Anwendungen nach Branchen: Medizin, Luft- und Raumfahrt sowie Energieerzeugung<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">FeNi50-Pulver kommt in Anwendungen zum Einsatz, die eine wirklich hohe magnetische Permeabilit\u00e4t bei praktischen Induktionswerten erfordern, und zwar in den Bereichen Elektronik, Energietechnik, Luft- und Raumfahrt sowie Medizin. Typische Anwendungsbeispiele sind im Folgenden sowie auf der Website des Anbieters zusammengefasst. <a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/am-material.com\/de\/applications\/\" rel=\"noreferrer noopener\">Anwendungen<\/a> seite.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Typische Anwendungsbereiche nach Branche<\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Industrie<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Typische Teile<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Warum FeNi50-Pulver?<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Stromerzeugung und -verteilung<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Kerne f\u00fcr Messwandler, Kerne f\u00fcr Magnetverst\u00e4rker, Relaiskerne<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Hohe Permeabilit\u00e4t bei einer Induktion von 1,5 T<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Fahrzeugelektronik<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Stromsensorkerne, ABS-\/Motorpositionssensor-Bauteile, Aktuatoranker<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Wirtschaftlichkeit von MIM-Fertigung in Net-Shape-Technologie bei Gro\u00dfserienproduktion<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Luft- und Raumfahrt<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Sensorhalterungen, Abschirmgeh\u00e4use, Magnetkomponenten<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Stabile Leistung \u00fcber den gesamten Temperaturbereich, Curie-Temperatur 500 \u00b0C<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Medizinische<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Komponenten f\u00fcr Bildsensoren, Abschirmungen f\u00fcr Messger\u00e4te, Aktuator-Kerne<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Familie hochpermeabler, biokompatibler Nickellegierungen<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Industrieelektronik<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Kerne f\u00fcr Fehlerstromschutzschalter, Sch\u00fctz-Teile, EMI-Abschirmung<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Geringe Koerzitivkraft, Kleinsignalempfindlichkeit<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Telekommunikation<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Filterkerne, induktive Bauteile<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Stabile Durchl\u00e4ssigkeit, geringer Verlust<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Stromerzeugung und -verteilung<\/strong> ist der historische Kernmarkt. Instrumenten- und Stromwandlerkerne m\u00fcssen die Prim\u00e4rstromverl\u00e4ufe originalgetreu wiedergeben, was eine hohe Permeabilit\u00e4t bei der Betriebsinduktion sowie eine geringe Hysterese erfordert \u2013 genau das Profil von FeNi50. Magnetverst\u00e4rker- und S\u00e4ttigungsdrosselkerne nutzen die Varianten der quadratischen B-H-Kurve der Legierung, w\u00e4hrend Relaiskerne deren niedrige Koerzitivkraft f\u00fcr ein sauberes Schaltverhalten nutzen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fahrzeugelektronik<\/strong> ist das am schnellsten wachsende Segment, angetrieben durch die Elektrifizierung von Fahrzeugen. Jeder Stromsensor in einem Batteriepack, einem Wechselrichter und einem Ladesystem ben\u00f6tigt einen weichmagnetischen Kern; MIM-gefertigte FeNi50-Kerne bieten die Empfindlichkeit und Temperaturstabilit\u00e4t (Curie-Temperatur 500 \u00b0C gegen\u00fcber 200\u2013300 \u00b0C bei Ferrit), die f\u00fcr den Einsatz im Motorraum und in der Leistungselektronik erforderlich sind \u2013 und das bei St\u00fcckzahlen von mehreren Millionen Teilen pro Jahr, bei denen Pulververfahren die einzige wirtschaftliche L\u00f6sung f\u00fcr die Geometrie darstellen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Luft- und Raumfahrt<\/strong> Anwendungen nutzen die Temperaturstabilit\u00e4t und die Abschirmung: Sensorhalterungen und Magnetkomponenten, die ihre Kalibrierung auch bei starken Temperaturschwankungen beibehalten m\u00fcssen, sowie Abschirmgeh\u00e4use f\u00fcr magnetisch empfindliche Avionikger\u00e4te, bei denen die Kombination aus Permeabilit\u00e4t und einer Abschirmleistung von 1,5 T vor der S\u00e4ttigung bei FeNi50 in kompakten Querschnitten besser abschneidet als bei Permalloy.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Medizinische Ger\u00e4te<\/strong> die Legierung in Komponenten f\u00fcr Bildsensoren und zur Abschirmung von Ger\u00e4ten einsetzen und <strong>Industrieelektronik<\/strong> Es wird in den Kernen von Fehlerstromschutzschaltern verwendet, jener Sicherheitsvorrichtung, die Leckstr\u00f6me im Milliamperebereich erkennen muss \u2013 wof\u00fcr genau die geringe Koerzitivkraft und die hohe Anfangspermeabilit\u00e4t erforderlich sind, die FeNi50 nach ordnungsgem\u00e4\u00dfem Gl\u00fchen aufweist.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In all diesen M\u00e4rkten folgt die Beschaffungslogik einem einheitlichen Muster: Ingenieure entscheiden sich f\u00fcr FeNi50, wenn das Bauteil wie ein Eisenkern echte magnetische Flussdichte \u00fcbertragen und wie ein Pr\u00e4zisionswerkstoff kleine Felder erfassen muss und wenn sich die Geometrie durch Pulvermetallurgie oder Druckverfahren kosteng\u00fcnstiger herstellen l\u00e4sst als durch laminierte oder bearbeitete Alternativen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Vergleich mit anderen G\u00fcten und alternativen Legierungssystemen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei der Auswahl weichmagnetischer Werkstoffe wird FeNi50 mit seinen Fe-Ni-Verwandten sowie mit den eisenbasierten Alternativen verglichen, die in Bezug auf Kosten und Leistung in einem \u00e4hnlichen Bereich liegen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">FeNi50 im Vergleich zu alternativen weichmagnetischen Legierungen<\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Eigentum<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">FeNi50<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">FeNi42<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">FeNi80 (Permalloy)<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">FeSi 3% (Siliziumstahl)<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">FeCo50<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">S\u00e4ttigungsflussdichte (T)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">1.5-1.6<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">1.4-1.5<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.75-0.8<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">2.0<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">2.3-2.4<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Anf\u00e4ngliche Durchl\u00e4ssigkeit<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">4000-10000<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">2000-5000<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">50000-100000+<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">1000-2000<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">1000-3000<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Zwangskraft (A\/m)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">&lt; 10<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">&lt; 20<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">&lt; 2<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">30-60<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">40-80<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Elektrischer spezifischer Widerstand (uOhm*m)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.45-0.50<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.70<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.55<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.48<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">0.25<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Curie-Temperatur (\u00b0C)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">~500<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">~420<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">~450<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">~750<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">~980<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Glas-\/Keramikabdichtung<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Nein<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Ja<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Nein<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Nein<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Nein<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Magnetostriktion<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Nahe Null<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Niedrig<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Null (78% Ni)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Hoch<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Hoch<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Relative Materialkosten<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Mittel<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Mittel<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Hoch<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Niedrig<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Sehr hoch<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>FeNi42<\/strong> liegt eine Stufe darunter: etwas geringere S\u00e4ttigung, halbe Permeabilit\u00e4t, doppelte Koerzitivkraft und ein entscheidender Vorteil \u2013 eine an Glas und Keramik angepasste W\u00e4rmeausdehnung. Wo ein Bauteil eine Dichtung gegen\u00fcber Glas bilden muss, ist FeNi42 unverzichtbar; wo es rein um magnetische Eigenschaften geht, \u00fcbertrifft FeNi50 es bei \u00e4hnlichen Kosten in jeder magnetischen Achse.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>FeNi80-Permalloy<\/strong> liegt hinsichtlich der Permeabilit\u00e4t eine Stufe dar\u00fcber und hinsichtlich der Flusskapazit\u00e4t eine Stufe darunter. Was die Nullfeldempfindlichkeit, die magnetische Abschirmung gegen schwache Felder und die minimale Hysterese betrifft, ist Permalloy unschlagbar; doch aufgrund seiner S\u00e4ttigungsinduktion von 0,75\u20130,8 T sind die Kerne bereits bei der halben Arbeitsinduktion von FeNi50 ges\u00e4ttigt, was bei Leistungsanwendungen eine Verdopplung der erforderlichen Querschnitte erfordert. F\u00fcr Abschirmgeh\u00e4use bei schwachen Feldern wird Permalloy verwendet; bei Messwandlern und Sensorkernen, die eine tats\u00e4chliche Induktion f\u00fchren, kommt FeNi50 zum Einsatz.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>FeSi-Siliziumstahl<\/strong> ist der Kostenanker: h\u00f6here S\u00e4ttigung, deutlich geringere Kosten, aber eine um eine Gr\u00f6\u00dfenordnung geringere Permeabilit\u00e4t und mechanische Spr\u00f6digkeit in Pulverform. Bei gro\u00dfen Leistungstransformatoren ist es unersetzlich; bei kleinen Pr\u00e4zisionskernen, bei denen die Permeabilit\u00e4t pro Volumeneinheit entscheidend ist, ist der Aufpreis f\u00fcr FeNi50 gerechtfertigt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>FeCo50<\/strong> liegt der S\u00e4ttigungsgrenzwert bei 2,3\u20132,4 T f\u00fcr Flugzeuggeneratoren und Aktuatoren mit minimalem Volumen, wobei die Kosten um ein Vielfaches h\u00f6her sind und die Permeabilit\u00e4t deutlich geringer ist.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Auswahlregel l\u00e4sst sich klar zusammenfassen: FeSi f\u00fcr kosteng\u00fcnstige Gro\u00dfstromversorgung, FeNi50 f\u00fcr Pr\u00e4zisionskerne bei nutzbarer Induktion, Permalloy f\u00fcr die Abschirmung bei schwachen Feldern, FeNi42 f\u00fcr glasversiegelte Magnetbauteile und FeCo50, wenn ein minimales Volumen maximale Kosten rechtfertigt.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Unser Unternehmen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/am-material.com\/de\/about\/\" rel=\"noreferrer noopener\">Shanghai Truer Technology Co. Ltd.<\/a> ist ein in China ans\u00e4ssiger Anbieter von L\u00f6sungen f\u00fcr die additive Fertigung, der PREP-Pulverherstellungsanlagen und hochwertige kugelf\u00f6rmige Metallpulver aus einer Hand anbietet. Das 2009 gegr\u00fcndete Unternehmen bietet sowohl <a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/am-material.com\/de\/gas-atomization-powders-process\/\" rel=\"noreferrer noopener\">Gaszerst\u00e4ubung (GA)<\/a> sowie PREP-Fertigungskapazit\u00e4ten f\u00fcr Nickellegierungen, Titanlegierungen, Aluminiumlegierungen, rostfreie St\u00e4hle, Kobaltlegierungen, Kupferlegierungen, Hochentropie-Legierungen und Spezialwerkstoffe.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Bereich der weichmagnetischen Werkstoffe liefert Truer FeNi50, FeNi42, FeCo50, Permalloy und verwandte Legierungen als kugelf\u00f6rmige Pulver mit Partikelgr\u00f6\u00dfenverteilungen, die auf LPBF-, EBM-, DED-, MIM-, thermische Spritz- sowie Press- und Sinterverfahren abgestimmt sind. Weichmagnetische Sorten werden unter hochreinem Argon zerst\u00e4ubt, um den Sauerstoffgehalt auf einem sehr niedrigen Niveau zu halten. Jede Charge wird mit einem Analysezertifikat ausgeliefert, das den Nickelgehalt auf zwei Dezimalstellen genau, die Sauerstoff- und Interstitialanalyse, die Partikelgr\u00f6\u00dfenverteilung (PSD) mittels Laserdiffraktion, den Hall-Flow-Wert, die Sch\u00fcttdichte sowie auf Anfrage die SEM-Morphologie umfasst.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00dcber die Standardg\u00fcten hinaus bietet das Unternehmen die Entwicklung ma\u00dfgeschneiderter Legierungen an, darunter Legierungen mit engerem Nickelbereich und Varianten der Legierung 48, sowie die Herstellung von Prototypen in kleinen St\u00fcckzahlen und die Serienfertigung f\u00fcr Kunden aus den Bereichen Energie, Automobil, Luft- und Raumfahrt sowie Medizin. Ein gemeinsames Innovationszentrum f\u00fcr den 3D-Metalldruck, das in Zusammenarbeit mit f\u00fchrenden Forschungseinrichtungen betrieben wird, unterst\u00fctzt Kunden bei der Qualifizierung gedruckter magnetischer Bauteile oder der Entwicklung von Gl\u00fchverfahren f\u00fcr neue Pulverchargen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei Fragen zu den Spezifikationen des weichmagnetischen FeNi50-Pulvers, zu Musteranforderungen oder zu kundenspezifischen Zusammensetzungen, <a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/am-material.com\/de\/contact-us\/\" rel=\"noreferrer noopener\">Wenden Sie sich an das Team<\/a> mit Ihrem PSD-Zielwert, dem Sauerstoffgrenzwert und der gesch\u00e4tzten Jahresmenge.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">FAQ<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Frage 1: Wie sieht die typische Partikelgr\u00f6\u00dfenverteilung von weichmagnetischem FeNi50-Pulver aus?<\/strong> A: Die Standard-Korngr\u00f6\u00dfe bei LPBF liegt bei 15\u201353 Mikrometer, bei EBM und DED bei 45\u2013106 Mikrometer. F\u00fcr MIM-Sorten werden feine K\u00f6rnungen von 0\u201322 oder 0\u201338 Mikrometer verwendet, beim Press-and-Sinter-Verfahren liegen die Werte bei 45\u2013150 Mikrometer, und f\u00fcr thermische Spritzverfahren sind K\u00f6rnungen von 15\u201345 Mikrometer erh\u00e4ltlich.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Frage 2: Kann FeNi50-Pulver sowohl in SLM- als auch in EBM-Systemen verwendet werden?<\/strong> A: Ja, wobei die PSD auf die jeweilige Plattform abgestimmt sein muss: 15\u201353 Mikrometer f\u00fcr SLM\/LPBF und 45\u2013106 Mikrometer f\u00fcr EBM. Die Vakuumatmosph\u00e4re bei EBM ist f\u00fcr diese Sorte von Vorteil, da sie die Oxidation w\u00e4hrend des Aufbaus begrenzt; Bauteile aus beiden Verfahren erfordern zudem eine abschlie\u00dfende Wasserstoff- oder Vakuumgl\u00fchbehandlung, um ihre vollen magnetischen Eigenschaften zu entfalten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Frage 3: \u00dcber welche Zertifizierungen verf\u00fcgt FeNi50-Pulver?<\/strong> A: Die Standardlieferung umfasst ein Analysezertifikat mit Angabe des Nickelgehalts auf zwei Dezimalstellen genau, des Sauerstoff-Stickstoff-Gehalts mittels Inertgasfusion, der Partikelgr\u00f6\u00dfenverteilung (PSD) mittels Laserbeugung, des Hall-Durchflusses sowie der Sch\u00fcttdichte. F\u00fcr Qualifizierungsprogramme stehen Berichte zur SEM-Morphologie, zur R\u00fcckverfolgbarkeit der Chargen sowie magnetische Daten von gegl\u00fchten Testringen zur Verf\u00fcgung.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Frage 4: Wie hoch ist die Mindestbestellmenge f\u00fcr FeNi50-Pulver?<\/strong> A: F\u00fcr die Prozessentwicklung und die magnetische Qualifizierung stehen Mustermengen von 5\u201310 kg zur Verf\u00fcgung. Serienauftr\u00e4ge beginnen in der Regel bei 25\u201350 kg, wobei ab Mengen von \u00fcber 100 kg Preisvorteile gew\u00e4hrt werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Frage 5: Kann die Zusammensetzung des FeNi50-Pulvers individuell angepasst werden?<\/strong> A: Ja. Der Nickelbereich kann innerhalb von 49\u201351% eingegrenzt werden, die Variante \u201eAlloy 48\u201c (47\u201349% Ni) ist verf\u00fcgbar, und benachbarte Zusammensetzungen wie FeNi42 oder FeNi55 k\u00f6nnen auf derselben Zerst\u00e4ubungsplattform mit einer minimalen Produktionsmenge hergestellt werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Frage 6: Wie lang ist die \u00fcbliche Lieferzeit f\u00fcr FeNi50-Pulverbestellungen?<\/strong> A: Standardzuschnitte sind in der Regel ab Lager lieferbar oder innerhalb von 1\u20132 Wochen erh\u00e4ltlich. Sonderzusammensetzungen und gro\u00dfe Kampagnenmengen erfordern in der Regel 3\u20136 Wochen, abh\u00e4ngig von der Planung der Schmelz- und Zerst\u00e4ubungsprozesse.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quick Answer FeNi50 soft magnetic powder is a spherical iron-nickel alloy feedstock containing approximately 50% nickel with the balance iron, positioned in the middle of the Fe-Ni soft magnetic family between the expansion-matched FeNi42 and the ultra-high-permeability 78-80% nickel permalloys. 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