
magneti od samarija i kobalta
Magneti na bazi Sm2Co{1}} i dalje igraju nezamjenjivu ulogu u industriji trajnih magneta zbog svojih jedinstvenih magnetnih svojstava na visokim temperaturama i vrhunske magnetske stabilnosti, a zatim uvijek služe za motore velike brzine, elektronske komunikacije i svemir. Magneti proizvoda visoke energije su važna osnova za ubrzanje minijaturizacije i visoke efikasnosti uređaja. Stoga je postizanje SmCo magneta visokih performansi oduvijek bio cilj od pojave Sm2Co17.
magneti od samarija i kobalta
Magneti zasnovani na Sm2Co{1}}i dalje igraju nezamjenjivu ulogu u industriji trajnih magneta zbog svojih jedinstvenih magnetnih svojstava pri visokim temperaturama i vrhunske magnetske stabilnosti. Široko se koriste u motorima velike brzine, elektronskim komunikacijama i vazduhoplovnim aplikacijama. Visokoenergetski magneti za proizvode su ključni za ubrzanje minijaturizacije i efikasnosti uređaja. Stoga je postizanje SmCo magneta visokih performansi bio cilj od uvođenja Sm2Co17.

Magneti na bazi Sm2Co{1}}sastoje se od samarija, kobalta, gvožđa, bakra i cirkonijuma. Sadržaj svakog elementa ima različit utjecaj na magnetske performanse. Mikrostruktura magneta na bazi Sm2Co{3}} je ćelijska struktura koja se sastoji od ćelijske faze 2:17R, granične faze ćelije 1:5H i faze trombocita bogate Zr-om 1:3R. Ćelija 2:17R je romboedarska faza sa svojom dugom osom poravnatom duž ose lake magnetizacije. Sadrži Fe-bogat Th2Zn{15}} romboedarski Sm2(Co, Fe)17 kao glavnu fazu. Ova glavna faza 2:17R obezbjeđuje magnetizaciju visokog zasićenja (Ms) magnetu, što u konačnici određuje remanenciju (Br). Faza 1:5H je Cu-bogata CaCu5-tip Sm(Co, Cu)5 granična faza ćelije koja povećava koercitivnost magneta kroz pričvršćivanje na zidu domene. Faza trombocita bogata Zr-om 1:3R je orijentirana okomito na c-osu i proteže se preko ćelijske strukture. Ova faza omogućava bakru da difundira u graničnu fazu ćelije, proširujući ćelijsku fazu i povećavajući energiju domenskog zida ćelijske granične faze, čime se povećava koercitivnost.

Pored veličine ćelijske faze, količina, debljina i sastav ćelijske granične faze takođe utiču na ukupna magnetna svojstva magneta. Teorijska vrijednost maksimalnog energetskog proizvoda trajnog magneta proporcionalna je kvadratu njegove magnetizacije zasićenja (Ms). Poboljšanje Ms je ključno za postizanje visokoenergetskog proizvoda. Kao strukturno osjetljiv parametar, energetski proizvod se također može poboljšati optimizacijom ćelijske strukture. Drugim riječima, Ms i energetski proizvod samarijum kobalt magneta mogu se efikasno poboljšati optimizacijom sastava i modifikacijom procesa termičke obrade. Sadržaj Fe u glavnoj fazi Sm2(Co, Fe)17 uglavnom služi za poboljšanje Ms i Br magneta. Magnetizacija zasićenja (Js) faze Sm2Co17 je približno 12 kGs. Kako se sadržaj Fe povećava, Js Sm2(Co0.8Fe{{10}}.2)17 i Sm2(Co0.7Fe0.3)17 može dostići 13,5 kg i 16,3 kg, respektivno. Međutim, ako sadržaj Fe u Sm(Co, Fe, Cu, Zr)z prelazi 25 tež%, ćelijska struktura raste abnormalno. Ova predimenzionirana ćelijska struktura negativno utiče na njenu homogenost, što dovodi do oštrog pada koercitivnosti i pravougaonosti krivulje demagnetizacije.
Uz korištenje mlaznog mljevenja i modifikacije toplinske obrade, SDM je ovladao masovnom proizvodnjom SmCo magneta visokih performansi. Njihove magnetne performanse su uporedive sa onima Electron Energy Corporation (EEC) i Arnold Magnetic Technologies.

Pošaljite upit










