
samáriové kobaltové magnety
Magnety na báze Sm2Co{1}} stále hrajú nezastupiteľnú úlohu v priemysle permanentných magnetov vďaka svojim jedinečným vysokoteplotným magnetickým vlastnostiam a vynikajúcej magnetickej stabilite, a potom vždy slúžia vysokorýchlostným motorom, elektronickej komunikácii a letectvu. Vysokoenergetické produktové magnety sú dôležitým základom na urýchlenie miniaturizácie a vysokej účinnosti zariadenia. Získanie vysokovýkonného magnetu SmCo bolo vždy cieľom od príchodu Sm2Co17.
samáriové kobaltové magnety
Magnety na báze Sm2Co{1}} naďalej zohrávajú nenahraditeľnú úlohu v priemysle permanentných magnetov vďaka svojim jedinečným vysokoteplotným magnetickým vlastnostiam a vynikajúcej magnetickej stabilite. Sú široko používané vo vysokorýchlostných motoroch, elektronickej komunikácii a leteckých aplikáciách. Vysokoenergetické produktové magnety sú kľúčové pre urýchlenie miniaturizácie a účinnosti zariadení. Preto dosiahnutie vysokovýkonných magnetov SmCo bolo cieľom od zavedenia Sm2Co17.

Magnety na báze Sm2Co{1}} sa skladajú zo samária, kobaltu, železa, medi a zirkónu. Obsah každého prvku má odlišný vplyv na magnetický výkon. Mikroštruktúra magnetov na báze Sm2Co17- je bunková štruktúra pozostávajúca z 2:17R bunkovej fázy, 1:5H bunkovej hraničnej fázy a fázy krvných doštičiek bohatej na Zr 1:3R. Bunka 2:17R je romboedrická fáza s dlhou osou zarovnanou pozdĺž osi ľahkej magnetizácie. Ako hlavnú fázu obsahuje Th2Zn{15}}typ romboedrický Sm2(Co, Fe)17 bohatý na Fe. Táto hlavná fáza 2:17R poskytuje magnetu magnetizáciu s vysokou saturáciou (Ms), ktorá v konečnom dôsledku určuje remanenciu (Br). Fáza 1:5H je hraničná fáza buniek CaCu5- typu Sm(Co, Cu)5 bohatá na Cu, ktorá zvyšuje koercitivitu magnetov prostredníctvom prichytenia doménových stien. Fáza krvných doštičiek 1:3R bohatá na Zr je orientovaná kolmo na os c a prechádza cez bunkovú štruktúru. Táto fáza umožňuje medi difundovať do fázy na hraniciach buniek, čím sa rozširuje bunková fáza a zvyšuje sa energia steny domény na hraniciach buniek, čím sa zvyšuje koercivita.

Okrem veľkosti bunkovej fázy ovplyvňuje celkové magnetické vlastnosti magnetov aj množstvo, hrúbka a zloženie fázy na hranici buniek. Teoretická hodnota maximálneho energetického produktu permanentného magnetu je úmerná druhej mocnine jeho saturačnej magnetizácie (Ms). Zlepšenie Ms je nevyhnutné na dosiahnutie vysokoenergetického produktu. Ako štruktúrne citlivý parameter možno energetický produkt zlepšiť aj optimalizáciou bunkovej štruktúry. Inými slovami, Ms a energetický produkt magnetov Samarium Cobalt možno efektívne zvýšiť optimalizáciou zloženia a úpravou procesu tepelného spracovania. Obsah Fe v hlavnej fáze Sm2(Co, Fe)17 slúži hlavne na zlepšenie Ms a Br magnetov. Saturačná magnetizácia (Js) fázy Sm2Co17 je približne 12 kGs. So zvyšujúcim sa obsahom Fe môžu Js Sm2(Co{8}}.8Fe{{10}}.2)17 a Sm2(Co0.7Fe0.3)17 dosiahnuť 13,5 kg a 16,3 kg. Ak však obsah Fe v Sm(Co, Fe, Cu, Zr)z presiahne 25 % hmotn., bunková štruktúra rastie abnormálne. Táto nadrozmerná bunková štruktúra negatívne ovplyvňuje jej homogenitu, čo má za následok prudký pokles koercivity a pravouhlosti demagnetizačnej krivky.
S využitím tryskového frézovania a úpravy tepelného spracovania si SDM osvojila sériovú výrobu vysokovýkonných magnetov SmCo. Ich magnetický výkon je porovnateľný s výkonom Electron Energy Corporation (EEC) a Arnold Magnetic Technologies.

Zaslať požiadavku










