
Ултра високотемпературни СмЦо магнет
Истраживачка жаришта магнета од самаријум кобалта укључују СмЦо магнет високих перформанси, СмЦо магнет са компензацијом температуре и СмЦо магнет ултра високе температуре.
Истраживачка тачка магнета од самаријум кобалта укључује СмЦо магнет високих перформанси, СмЦо магнет са компензацијом температуре и СмЦо магнет ултра високе температуре. Примарна разлика између ултра високе температуре СмЦо магнета и конвенционалног См(Цо, Цу, Фе, Зр)zмагнети је садржај самаријума, кобалта и гвожђа. ТхеХцјвредност конвенционалног См(Цо, Цу, Фе, Зр)zмагнети су релативно високи, а затим коерцитивност брзо опада са повећањем температуре и максималне радне температуре Тwје само 300 степени Целзијуса. Док су ултра високотемпературни СмЦо магнети врста трајног магнета са релативно ниским температурним коефицијентом унутрашње коерцитивностиХцј. Развија се подешавањем састава и параметара процеса конвенционалних См(Цо, Цу, Фе, Зр)zмагнети.

Термичка стабилност трајних магнета у суштини садржи двоструке дефиниције. Први је температурни коефицијент реманенцијеБртреба да има довољно ниску апсолутну вредност, тада се магнетни флукс мало мења у опсегу од собне температуре и високе температуре. Друга дефиниција је да неповратни губитак флукса отвореног кола треба да буде довољно низак. Тwје подређен другој дефиницији која захтева магнети имају довољно високу унутрашњу коерцитивност собне температуре Хцј и нискуХцј. Комбиновани ефекат ова два параметра може учинити да Хцј одржава вишу вредност под високом температуром и тако избегне појаву тачке колена у другом квадранту. Линеарна БХ крива у другом квадранту је критична за све динамичке апликације, посебно за моторе. Многе студије су показале да се апсолутна вредност смањујеХцјможе побољшати Тwефикасно у поређењу са побољшањем собне температуре Хцј када је састав у основи одређен. Студије су такође показалеХцјсе односи на димензију ћелијске структуре у См2(Цу, Цу, Фе, Зр)17. ТхеХцјвредност се смањује са смањењем димензије ћелијске структуре. Што је већи садржај самаријума и кобалта, то је више См(Цо, Цу)5ћелијске граничне фазе, што је корисно за формирање фине ћелијске структуре и смањење температурног коефицијента унутрашње коерцитивности. За ултра високотемпературни СмЦо магнет, БХ криве у целом температурном опсегу од 25 до 550 степени Целзијуса су приказане као линија без тачке колена. СДМ је већ овладао масовном производњом ултра високотемпературног СмЦо магнета оптимизацијом вишестепеног процеса топлотне обраде и изградњом оптималне ћелијске структуре.

Pošalji upit










