
Ultra visokotemperaturni SmCo magnet
Istraživački centar magneta od samarijum kobalta uključuje SmCo magnet visokih performansi, SmCo magnet sa kompenzacijom temperature i SmCo magnet ultra visoke temperature.
Istraživački centar magneta od samarijum kobalta uključuje SmCo magnet visokih performansi, SmCo magnet sa kompenzacijom temperature i SmCo magnet ultra visoke temperature. Primarna razlika između ultra visokotemperaturnog SmCo magneta i konvencionalnog Sm(Co, Cu, Fe, Zr)zmagneti je sadržaj samarija, kobalta i gvožđa. TheHcjvrijednost konvencionalnog Sm(Co, Cu, Fe, Zr)zmagneti su relativno visoki, a zatim koercitivnost brzo opada s povećanjem temperature i maksimalne radne temperature Twje samo 300 stepeni Celzijusa. Dok su ultra visokotemperaturni SmCo magneti vrsta permanentnog magneta sa relativno niskim temperaturnim koeficijentom intrinzične koercitivnostiHcj. Razvijen je podešavanjem sastava i parametara procesa konvencionalnog Sm(Co, Cu, Fe, Zr)zmagneti.

Termička stabilnost trajnih magneta u suštini sadrži dvostruke definicije. Prvi je temperaturni koeficijent remanencijeBrtreba imati dovoljno nisku apsolutnu vrijednost, tada se magnetni fluks malo mijenja u rasponu od sobne temperature i visoke temperature. Druga definicija je da nepovratni gubitak fluksa otvorenog kola treba da bude dovoljno nizak. Twje podređen drugoj definiciji prema kojoj magneti na zahtjev imaju dovoljno visoku unutarnju koercitivnost sobne temperature Hcj i niskuHcj. Kombinovani efekat ova dva parametra može učiniti da Hcj zadrži višu vrednost pod visokom temperaturom i tako izbegne pojavu tačke kolena u drugom kvadrantu. Linearna BH kriva u drugom kvadrantu je kritična za sve dinamičke primjene, posebno za motore. Mnoga istraživanja su pokazala da se apsolutna vrijednost smanjujeHcjmože poboljšati Twefikasno u poređenju sa poboljšanjem sobne temperature Hcj kada je sastav u osnovi određen. Studije su takođe pokazaleHcjse odnosi na dimenziju ćelijske strukture u Sm2(Cu, Cu, Fe, Zr)17. TheHcjvrijednost se smanjuje sa smanjenjem dimenzije ćelijske strukture. Što je veći sadržaj samarija i kobalta, to je više Sm(Co, Cu)5ćelijske granične faze, što je korisno za formiranje fine ćelijske strukture i smanjenje temperaturnog koeficijenta intrinzične koercitivnosti. Za ultravisokotemperaturni SmCo magnet, BH krive u cijelom temperaturnom rasponu od 25 do 550 stepeni Celzijusa prikazane su kao linija bez tačke koljena. SDM je već ovladao masovnom proizvodnjom ultra visokotemperaturnog SmCo magneta optimizacijom višestepenog procesa termičke obrade i izgradnjom optimalne ćelijske strukture.

Pošaljite upit










