
Itin aukštos temperatūros SmCo magnetas
„Samarium Cobalt“ magnetų tyrimų taškas yra didelio našumo SmCo magnetas, temperatūros kompensuojamas SmCo magnetas ir itin aukštos temperatūros SmCo magnetas.
Samarium Cobalt magnetų tyrimų taškas apima didelio našumo SmCo magnetą, temperatūros kompensuotą SmCo magnetą ir ypač aukštos temperatūros SmCo magnetą. Pagrindinis skirtumas tarp itin aukštos temperatūros SmCo magneto ir įprasto Sm (Co, Cu, Fe, Zr)zMagnetai yra samariumo, kobalto ir geležies turinys. TheHcjįprasto Sm (Co, Cu, Fe, Zr) vertėzmagnetai yra santykinai dideli, tada koercityvumas greitai mažėja didėjant temperatūrai ir maksimaliai darbinei temperatūrai Twyra tik 300 laipsnių Celsijaus. Nors ypač aukštos temperatūros SmCo magnetai yra nuolatinio magneto tipas, turintis santykinai žemą vidinės koercicijos koeficientą.Hcj. Jis sukurtas koreguojant įprastinio Sm (Co, Cu, Fe, Zr) sudėtį ir proceso parametrus.zmagnetai.

Nuolatinių magnetų šiluminis stabilumas iš esmės turi dvigubą apibrėžimą. Pirmasis yra temperatūros pastovumo koeficientasBrturėtų turėti pakankamai mažą absoliučią vertę, tada magnetinis srautas mažai kinta nuo kambario temperatūros iki aukštos temperatūros. Kitas apibrėžimas yra negrįžtamas atviros grandinės srauto praradimas turi būti pakankamai mažas. Twyra pavaldus antrajam apibrėžimui, pagal kurį reikalaujama, kad magnetai turi pakankamai aukštą kambario temperatūros vidinę koercyvumą Hcj ir mažąHcj. Bendras šių dviejų parametrų poveikis gali priversti Hcj išlaikyti didesnę vertę esant aukštai temperatūrai ir taip išvengti kelio taško atsiradimo antrajame kvadrante. Tiesinė BH kreivė antrajame kvadrante yra labai svarbi visoms dinaminėms programoms, ypač varikliams. Daugelis tyrimų parodė, kad sumažėja absoliuti vertėHcjgalėtų sustiprinti Twefektyviai, palyginti su gerėjančia kambario temperatūra Hcj, kai iš esmės nustatoma sudėtis. Tyrimai taip pat parodėHcjyra susijęs su ląstelių struktūros matmeniu Sm2(Cu, Cu, Fe, Zr)17. TheHcjvertė mažėja mažėjant ląstelinės struktūros matmeniui. Kuo didesnis samariumo ir kobalto kiekis, tuo daugiau Sm (Co, Cu)5ląstelės ribinės fazės, todėl naudinga formuojant smulkią ląstelių struktūrą ir sumažinant vidinės koercicijos temperatūros koeficientą. Itin aukštos temperatūros SmCo magneto BH kreivės visame temperatūros diapazone nuo 25 iki 550 laipsnių Celsijaus rodomos kaip linija be kelio taško. SDM jau įvaldė masinę itin aukštos temperatūros SmCo magneto gamybą optimizuodama kelių pakopų terminio apdorojimo procesą ir sukurdama optimalią ląstelių struktūrą.

Siųsti užklausą










