La aldonado de siliko (Si) en ferro (Fe) en la ĝusta proporcio kun la helpo de certa produktada procezo signife plibonigas la magnetajn kaj elektrajn ecojn de ferro. Ĝis la fino de la 19-a jarcento, oni malkovris, ke la aldono de siliko al ferro signife plibonigas la rezistivecon de ferro, kaj do silikferro aŭ tio, kion ni hodiaŭ konas kiel elektra ferro, estis disvolvita. Ĝi ne nur malpligrandigis la cirklokorantajn perdojn en ferro, sed ankaŭ signifan plibonigon de la magnetopernecemaĵo kaj malpligrandigon de la magnetostricteco oni observis. La suba tablo montras, kiel certaj elektraj kaj magnetaj kondutoj de ferro ŝanĝiĝas pro la aldono de siliko.

N. P. Goss, la unua inventinto de la procezo de la malvarmroladita kororenta silikferro aŭ CRGO ferro en 1933 donis sian ideon en siaj propraj vortoj: "Mi havas eksperimentajn pruvojn, kiuj kondukas min kredi, ke estas apara relacio inter la korgrando kaj duktileco de specimeno kaj ties magnetaj ecoj. Ĉi tiuj pruvoj montras, ke malgrandaj, uniformaj koroj kaj alta duktileco akompanas altan permeblecon". Ĉi tiu ideo kondukis al revolucio en la ferroindustrio, kondukante al la produktado de alta-gradaj ferroj. Bazitaj sur la orientado de koroj, estas du tipoj de silikferoj:
Kororienta silikferro (GO).
Ne-kororienta silikferro (GNO).
En la venontaj sekcioj, ni diskutos la GO feron. Specife, ni diskutos la malvarmroladitan kororientan (CRGO) silikferon kaj ĝiajn aplikaĵojn.
Ĝi farigas por redukti la dikanon de la ferro en la amplekso de 0,1 mm ĝis 2 mm, kio ne povas esti atingita per varmarolado. Dum ĉi tiu procezo, sub zorge kontroliataj kondiĉoj, atingiĝas optimumaj magnetaj karakterizoj en la direkto de la rolado. Ĉi tiu direkto ankaŭ estas konata kiel teksturo de Goss (110)[001], kiu estas la direkto de facila magnetigo en la direkto de la rolado. Ĉi tion oni povas montri en la suba figuro. La kororienta ferro ne estas uzata en rotaciantaj elektraj maŝinoj, en kiuj la magnetkampo estas en la ebeno de folioj, sed la angulo inter la magnetkampo kaj la direkto de la rolado daŭre ŝanĝiĝas. Por ĉi tiu celo, ne-kororienta silikfero estas uzata.
Skematika reprezentado de la (110)[001] rolteksturo aŭ teksturo de Goss
Ĝi estas mola magnetmaterialo kaj havas la jenajn ecojn:
Alta magnetpermebleco.
Malpligrandigita magnetostricteco.
Alta rezistiveco.
Alta stakanta aŭ laminada faktoro permesas kompaktnajn kernkonstruojn.
Malaltaj perdoj.
La unuaj gradigoj de ferro estis konataj kiel M7 (0,7 vatotoj /lb je 1,5T/60Hz) kaj M6 (0,6 vatotoj/lb je 1,5T/60Hz).
Simile, M5, M4 kaj M3 gradigoj estis disvolvitaj en la fina de la sesdekaj jaroj.
Nova materialo nomita Hi-B havas rimarkindan grado de orientado kaj estas 2 – 3 gradigoj pli bona ol konvenciaj produktoj de CRGO ferro.
CRGO gradiga ferro ĉefe trovas aplikaĵojn kiel kernmaterialo por energiotransformiloj kaj distributtransformiloj. Ĉi tion oni povas klarigi jene:
Alta magnetpermebleco kondukas al malaltaj ekscitaj kurantoj kaj malaltaj induktioj.
Malalta histereso kaj cirklokorantaj perdoj.
Excelenta laminada faktoro kondukas al pli bonaj kaj kompaktaj konstruoj, kaj do malpli da necesa materialo.
Alta koleno de saturado.
Tre malalta nivelo de magnetostricteco kondukas al malpligrandigo de bruoj.
Plifaciligas la vintrodon kaj plibonigas la produktivecon.
Ankaŭ se estas alternativoj al la CRGO gradigoj de ferro, kiel nikela-ferro, mu-metalo, amorfborstripo, superverro ktp, CRGO ferro restas la supera elekto en la transformilo industrio. Legoĵoj kiel la amorfmetalo Fe78-B13-Si9 montris havi multe malpli grandajn kernperdojn kiam uzitaj kiel kernmaterialo de distributtransformilo, kompare al la CRGO gradigoj de ferro. Optimuma konstituonto de siliko en ferro povas ŝanĝi la teksturon tiel, ke atingiĝas dezirindaj magnetaj ecoj, kiam manufakturitaj sub kontrolataj kondiĉoj.
Deklaro: Respektu la originalon, bonaj artikoloj meritas dividadi, se estas kradojigo petu forigadi.