
Erittäin korkean lämpötilan SmCo-magneetti
Samarium Cobalt -magneettien tutkimuspisteeseen kuuluvat korkean suorituskyvyn SmCo-magneetti, lämpötilakompensoitu SmCo-magneetti ja erittäin korkean lämpötilan SmCo-magneetti.
Samarium Cobalt -magneettien tutkimuspisteeseen kuuluvat korkean suorituskyvyn SmCo-magneetti, lämpötilakompensoitu SmCo-magneetti ja erittäin korkean lämpötilan SmCo-magneetti. Ensisijainen ero ultrakorkean lämpötilan SmCo-magneetin ja tavanomaisen Sm(Co, Cu, Fe, Zr) välilläzmagneetit sisältävät Samariumia, kobolttia ja rautaa. TheHcjtavanomaisen Sm:n (Co, Cu, Fe, Zr) arvozmagneetit ovat suhteellisen korkeita, jolloin koersitiivisuus laskee nopeasti lämpötilan ja enimmäiskäyttölämpötilan T noustessawon vain 300 astetta. Vaikka erittäin korkean lämpötilan SmCo-magneetit ovat eräänlainen kestomagneetti, jolla on suhteellisen alhainen sisäisen koersitiivin lämpötilakerroinHcj. Se on kehitetty säätämällä tavanomaisen Sm(Co, Cu, Fe, Zr) koostumusta ja prosessiparametreja.zmagneetit.

Kestomagneettien lämpöstabiilisuus sisältää olennaisesti kaksinkertaisen määritelmän. Ensimmäinen on lämpötilan remanenssikerroinBrsen absoluuttisen arvon tulee olla riittävän pieni, jolloin magneettivuo muuttuu vähän välillä huoneenlämpötilasta korkeaan lämpötilaan. Toinen määritelmä on, että avoimen piirin peruuttamaton vuohäviö on riittävän pieni. Twon alisteinen toiselle määritelmälle, jossa pyyntömagneeteilla on riittävän korkea huonelämpötilan sisäinen koersitiivisuus Hcj ja pieniHcj. Näiden kahden parametrin yhteisvaikutus voi saada Hcj:n säilyttämään korkeamman arvon korkeassa lämpötilassa ja siten välttämään polvipisteen esiintymisen toisessa kvadrantissa. Lineaarinen BH-käyrä toisessa kvadrantissa on kriittinen kaikille dynaamisille sovelluksille, erityisesti moottoreille. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että absoluuttinen arvo laskeeHcjvoisi parantaa Twtehokkaasti verrattuna huoneenlämpötilan Hcj parantamiseen, kun koostumus määritetään periaatteessa. Tutkimukset ovat myös osoittaneetHcjliittyy Sm:n solurakenteen ulottuvuuteen2(Cu, Cu, Fe, Zr)17. TheHcjarvo pienenee solurakenteen koon pienentyessä. Mitä korkeampi Samarium- ja kobolttipitoisuus, sitä enemmän Sm(Co, Cu)5solun rajafaasit, mikä on hyödyllistä muodostaa hienon solurakenteen ja vähentää sisäisen koersitiivin lämpötilakerrointa. Ultrakorkean lämpötilan SmCo-magneetin BH-käyrät koko lämpötila-alueella 25 - 550 celsiusastetta näytetään viivana ilman polvipistettä. SDM on jo hallinnut ultrakorkean lämpötilan SmCo-magneetin massatuotannon optimoimalla monivaiheisen lämpökäsittelyprosessin ja rakentamalla optimaalisen solurakenteen.

Lähetä kysely










