
samarium kobolt magneter
Sm2Co17-baserede magneter spiller stadig en uerstattelig rolle i permanentmagnetindustrien på grund af dens unikke højtemperaturmagnetiske egenskaber og overlegne magnetiske stabilitet, og de tjener altid højhastighedsmotorer, elektronisk kommunikation og rumfart. Produktmagneter med høj energi er det vigtige grundlag for at accelerere miniaturisering og høj effektivitet af enheden. Således opnå højtydende SmCo-magnet har altid været et mål siden fremkomsten af Sm2Co17.
samarium kobolt magneter
Sm2Co17-baserede magneter fortsætter med at spille en uerstattelig rolle i permanentmagnetindustrien på grund af deres unikke højtemperaturmagnetiske egenskaber og overlegne magnetiske stabilitet. De er meget udbredt i højhastighedsmotorer, elektronisk kommunikation og rumfartsapplikationer. Produktmagneter med høj energi er afgørende for at accelerere enheders miniaturisering og effektivitet. Derfor har opnåelse af højtydende SmCo-magneter været et mål siden introduktionen af Sm2Co17.

Sm2Co17-baserede magneter er sammensat af samarium, kobolt, jern, kobber og zirconium. Indholdet af hvert element har forskellig indflydelse på den magnetiske ydeevne. Mikrostrukturen af Sm2Co17-baserede magneter er en cellulær struktur bestående af 2:17R cellefase, 1:5H cellegrænsefase og Zr-rig 1:3R blodpladefase. 2:17R-cellen er en romboedrisk fase med dens lange akse justeret langs den lette magnetiseringsakse. Den indeholder Fe-rig Th2Zn17-type romboedrisk Sm2(Co, Fe)17 som hovedfase. Denne 2:17R hovedfase giver magnetisering med høj mætning (Ms) til magneten, som i sidste ende bestemmer remanensen (Br). 1:5H-fasen er en Cu-rig CaCu5-type Sm(Co, Cu)5 cellegrænsefase, der øger magneternes koercitivitet gennem domænevægstiftning. Den Zr-rige 1:3R blodpladefase er orienteret vinkelret på c-aksen og strækker sig hen over cellestrukturen. Denne fase tillader kobber at diffundere ind i cellegrænsefasen, udvide den cellulære fase og øge cellegrænsefasens domænevægsenergi, hvorved koercitiviteten øges.

Ud over størrelsen af den cellulære fase påvirker mængden, tykkelsen og sammensætningen af cellegrænsefasen også magneternes overordnede magnetiske egenskaber. Den teoretiske værdi af en permanent magnets maksimale energiprodukt er proportional med kvadratet af dens mætningsmagnetisering (Ms). Forbedring af Ms er afgørende for at opnå et højenergiprodukt. Som en strukturfølsom parameter kan energiproduktet også forbedres ved at optimere cellestrukturen. Med andre ord kan Ms og energiproduktet fra Samarium Cobalt magneter effektivt forbedres gennem sammensætningsoptimering og modifikation af varmebehandlingsprocessen. Fe-indholdet i Sm2(Co, Fe)17-hovedfasen tjener hovedsageligt til at forbedre magneternes Ms og Br. Mætningsmagnetiseringen (Js) af Sm2Co17-fasen er ca. 12 kGs. Efterhånden som Fe-indholdet stiger, kan J'erne for Sm2(Co0.8Fe{{10}}.2)17 og Sm2(Co0.7Fe0.3)17 nå 13,5 kg og 16,3 kg. Men hvis Fe-indholdet i Sm(Co, Fe, Cu, Zr)z overstiger 25 vægt%, vokser den cellulære struktur unormalt. Denne overdimensionerede cellulære struktur påvirker negativt dens homogenitet, hvilket resulterer i et kraftigt fald i koercivitet og kvadratisk afmagnetiseringskurven.
Med brugen af jetfræsning og varmebehandlingsmodifikation har SDM mestret masseproduktionen af højtydende SmCo-magneter. Deres magnetiske ydeevne er sammenlignelig med Electron Energy Corporation (EEC) og Arnold Magnetic Technologies.

Send forespørgsel










