
samārija kobalta magnēti
Sm2Co17-bāzētie magnēti joprojām spēlē neaizvietojamu lomu pastāvīgo magnētu nozarē, pateicoties to unikālajām augstas temperatūras magnētiskajām īpašībām un izcilajai magnētiskajai stabilitātei, un tie vienmēr kalpo ātrgaitas motoriem, elektroniskajai komunikācijai un kosmosa nozarei. Augstas enerģijas produktu magnēti ir svarīgs pamats, lai paātrinātu ierīces miniaturizāciju un augstu efektivitāti. Tādējādi augstas veiktspējas SmCo magnēta iegūšana vienmēr ir bijis mērķis kopš Sm2Co17 parādīšanās.
samārija kobalta magnēti
Magnēti, kuru pamatā ir Sm2Co{1}}, joprojām ieņem neaizvietojamu lomu pastāvīgo magnētu ražošanas nozarē, pateicoties to unikālajām augstas temperatūras magnētiskajām īpašībām un izcilajai magnētiskajai stabilitātei. Tos plaši izmanto ātrgaitas motoros, elektroniskajos sakaros un kosmosa lietojumos. Augstas enerģijas produktu magnēti ir ļoti svarīgi, lai paātrinātu ierīču miniaturizāciju un efektivitāti. Tāpēc jau kopš Sm2Co17 ieviešanas mērķis ir sasniegt augstas veiktspējas SmCo magnētus.

Magnēti, kuru pamatā ir Sm2Co{1}}, sastāv no samarija, kobalta, dzelzs, vara un cirkonija. Katra elementa saturam ir atšķirīga ietekme uz magnētisko veiktspēju. Sm2Co17-bāzētu magnētu mikrostruktūra ir šūnu struktūra, kas sastāv no 2:17R šūnu fāzes, 1:5H šūnu robežfāzes un ar Zr bagātas 1:3R trombocītu fāzes. 2:17R šūna ir romboedriska fāze, kuras garā ass ir izlīdzināta gar vieglās magnetizācijas asi. Tajā kā galvenā fāze ir ar Fe bagāts Th2Zn{15}}tipa romboedrisks Sm2(Co, Fe)17. Šī 2:17R galvenā fāze nodrošina magnētam augstu piesātinājuma magnetizāciju (Ms), kas galu galā nosaka remanenci (Br). 1:5H fāze ir ar Cu bagāta CaCu5-tipa Sm(Co, Cu)5 šūnu robežfāze, kas palielina magnētu koercivitāti, piespraužot domēna sienu. Ar Zr bagātā 1:3R trombocītu fāze ir orientēta perpendikulāri c asij un stiepjas pāri šūnu struktūrai. Šī fāze ļauj varam izkliedēties šūnu robežfāzē, paplašinot šūnu fāzi un palielinot šūnu robežfāzes domēna sienas enerģiju, tādējādi uzlabojot koercivitāti.

Papildus šūnu fāzes lielumam šūnu robežfāzes daudzums, biezums un sastāvs ietekmē arī magnētu vispārējās magnētiskās īpašības. Pastāvīgā magnēta maksimālā enerģijas produkta teorētiskā vērtība ir proporcionāla tā piesātinājuma magnetizācijas (Ms) kvadrātam. Ms uzlabošana ir būtiska, lai iegūtu augstas enerģijas patēriņa produktu. Kā struktūras jutīgu parametru energoproduktu var uzlabot arī, optimizējot šūnu struktūru. Citiem vārdiem sakot, Samarium Cobalt magnētu Ms un enerģijas produktu var efektīvi uzlabot, optimizējot sastāvu un modificējot termiskās apstrādes procesu. Fe saturs Sm2 (Co, Fe) 17 galvenajā fāzē galvenokārt kalpo, lai uzlabotu magnētu Ms un Br. Sm2Co17 fāzes piesātinājuma magnetizācija (Js) ir aptuveni 12 kGs. Palielinoties Fe saturam, Sm2(Co0.8Fe{{10}}.2)17 un Sm2(Co0.7Fe0.3)17 Js var sasniegt attiecīgi 13,5 kg un 16,3 kg. Tomēr, ja Fe saturs Sm (Co, Fe, Cu, Zr) z pārsniedz 25 masas%, šūnu struktūra aug neparasti. Šī negabarīta šūnu struktūra negatīvi ietekmē tās viendabīgumu, kā rezultātā krasi samazinās koercivitāte un demagnetizācijas līknes kvadrāts.
Izmantojot strūklas frēzēšanu un termiskās apstrādes modifikācijas, SDM ir apguvis augstas veiktspējas SmCo magnētu masveida ražošanu. To magnētiskā veiktspēja ir salīdzināma ar Electron Energy Corporation (EEC) un Arnold Magnetic Technologies veiktspēju.

Nosūtīt pieprasījumu










