
højtydende samarium koboltmagnet
Sm2Co17-baserede magneter spiller stadig en uerstattelig rolle i permanentmagnetindustrien på grund af dens unikke højtemperaturmagnetiske egenskaber og overlegne magnetiske stabilitet, så tjener de altid højhastighedsmotorer, elektronisk kommunikation og rumfart. Produktmagneter med høj energi er det vigtige grundlag for at fremskynde miniaturisering og høj effektivitet af enheden. Således opnå højtydende SmCo-magnet har altid været et mål siden fremkomsten af Sm2Co17.
Produktbeskrivelse
Højtydende samarium-koboltmagneter, også kendt som SmCo-magneter, er en type sjældne jordarters permanentmagneter lavet af samarium og kobolt. Disse sintrede samarium-koboltmagneter er designet til krævende applikationer, der kræver fremragende termisk stabilitet, stærk magnetisk ydeevne og langtids-pålidelighed.
Sammenlignet med andre magnetiske materialer bevarer højtydende samarium-koboltmagneter stabile magnetiske egenskaber selv under ekstreme temperaturer og barske miljøer.
Sm2Co17-baserede magneter spiller en uerstattelig rolle i permanentmagnetindustrien på grund af deres unikke magnetiske egenskaber ved høj-temperatur og overlegen magnetisk 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 vigtigt mål siden introduktionen af Sm2Co17.

Funktioner
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 cellefasen, 1:5H cellegrænsefase og Zr-rige 1:3R blodpladefase. 2:17R-cellen er en rhombohedral 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 over den cellulære struktur. 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 produkt med høj-energi. Som en struktur-følsom parameter kan energiproduktet også forbedres ved at optimere den cellulære struktur. 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 Js for Sm2(Co0.8Fe0.2)17 og Sm2(Co0.7Fe0.3)17 nå op på henholdsvis 13,5 kGs og 16,3 kGs. 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.

Populære tags: højtydende samarium koboltmagnet, Kina højtydende samarium koboltmagnet producenter, leverandører, fabrik
Send forespørgsel










