Silisium ståler et mye brukt magnetisk materiale i transformatorproduksjonsindustrien, inkludert begge delerCRNGO silisiumstålogCRGO silisiumstål, spesielt i produksjon av små transformatorer og husholdningsapparater.
Når det gjelder kunder, å kjenne til hovedfaktorene som påvirker de elektromagnetiske egenskapene tilsilisium stålplatekan gjøre det lettere å tilfredsstille kravene med tilsvarende silisiumstålprodukter.

Del 1 - Effekten av legeringselementer på elektromagnetiske egenskaper
De kjemiske sammensetningene i silisiumstål, spesielt innholdet av legeringselementer som Si og C, har vist seg viktige for å forbedre de elektromagnetiske egenskapene til silisiumstålplate.
--- Silisiuminnhold
Silisium har innflytelse på de elektromagnetiske egenskapene, noe som øker motstanden og reduserer virvelstrømstapet. Silisium kan også fremme forgrovning av ferrittkorn, redusere koercivitet, redusere anisotropien til krystallen, og dermed øker magnetiseringen og hysteresetapet reduseres. Silisiumstålplaten har sterk magnetisk induktans under svakt magnetfelt. I stedet, under sterkt magnetisk felt, reduserer silisium den magnetiske induktiviteten til stål fordi metningsmagnetisk induktivitet reduseres med 500 Gauss for hver 1% silisium økt.
--- Karboninnhold
Karbon er skadelig for de magnetiske egenskapene til silisiumstålplater. Det øker tvangsevnen og tap av hysterese, og reduserer magnetisk sensasjonsintensitet. Hvis karboninnholdet overstiger 0.0296 % i den ferdige silisiumstålplaten, vil orienteringen til silisiumstålet bli delvis eller fullstendig ødelagt under høytemperaturgløding.
Derfor, for GOES (kornorientert elektrisk stål), vil det ikke være høyt karboninnhold; mens NGOES (ikke-kornorientert elektrisk stål), hvis karboninnhold er mer enn 0,02 %, ikke kunne brukes til å produsere produkter av høy stålkvalitet. Jerntapet øker med tilsetning av karboninnhold i silisiumstålplaten.
Del 2 - Effekten av mikrostrukturer på elektromagnetiske egenskaper
--- Kornstørrelse
Kornstørrelsen på silisiumstålplaten avhenger av korn etter gløding, som normalt er mengden korn per arealenhet. Under faktiske produksjoner, hvis kornene er for store, kan ikke alt karbonet utfelles som karbider langs korngrensene slik det er ment, noen karbonatomer er oppløst i ferritten som mellomliggende faste løsninger. Derfor, når kornstørrelsen øker, øker jerntapet i stedet.
--- Tykkelsen på arket
Jo tynnere silisiumstålplaten er, jo mindre virvelstrømstap, og dermed mindre er det totale kjernetapet til silisiumstålplaten. Derfor lages silisiumstålplater ofte til tynne plater etter behov. Når tykkelsen på stålplaten avtar fra {{0}},5 mm til 0,2 mm, synker B25-verdien gradvis; ettersom tykkelsen fortsetter å synke til {{10}}.10-0.05 mm, synker B25-verdien kraftigere. Forskjellen mellom B25-verdien på 0,5 mm og 0,05 mm tykt varmvalset transformatorstål er 500-1100 Gauss.
Del 3 - Effekten av prosesseringsteknikk på elektromagnetiske egenskaper
Ikke-orientert silisiumstål kaldvalseprosess
Valsing av silisiumstålplater har en betydelig innvirkning på mikrostrukturen til stålplater etter gløding, og det er en enorm forskjell i elektromagnetiske egenskaper. Vanlig ikke-orientert silisiumstål produseres vanligvis ved primær kaldvalsing, og høyverdig ikke-orientert silisiumstål produseres ofte ved sekundær kaldvalsing. Etter at silisiumstålet er kaldvalset, vil ferrittkornene være større og korngrensene mindre, derfor vil den magnetiske motstanden være lavere og hysteresetapet være mindre.





