
Ултрависокотемпературен SmCo магнит
Изследователската гореща точка на самариево-кобалтовите магнити включва високоефективен SmCo магнит, температурно компенсиран SmCo магнит и свръхвисокотемпературен SmCo магнит.
Изследователската гореща точка на самариево-кобалтовите магнити включва високоефективен SmCo магнит, температурно компенсиран SmCo магнит и свръхвисокотемпературен SmCo магнит. Основната разлика между ултрависокотемпературен SmCo магнит и конвенционалния Sm(Co, Cu, Fe, Zr)zмагнити е съдържанието на самарий, кобалт и желязо. TheHcjстойност на конвенционалния Sm(Co, Cu, Fe, Zr)zмагнитите са сравнително високи, тогава коерцитивността намалява бързо с повишаване на температурата и максималната работна температура Twе само 300 градуса по Целзий. Докато свръхвисокотемпературните SmCo магнити са вид постоянен магнит с относително нисък температурен коефициент на присъща коерцитивностHcj. Разработен е чрез регулиране на състава и параметрите на процеса на конвенционален Sm(Co, Cu, Fe, Zr)zмагнити.

Термичната стабилност на постоянните магнити по същество съдържа двойни определения. Първият е температурният коефициент на остатъчна устойчивостбртрябва да има достатъчно ниска абсолютна стойност, тогава магнитният поток се променя малко в диапазона от стайна температура до висока температура. Друга дефиниция е, че необратимата загуба на поток при отворена верига трябва да бъде достатъчно ниска. Twе подчинен на втората дефиниция, която изисква магнитите да имат достатъчно висока вътрешна коерцитивност при стайна температура Hcj и нискаHcj. Комбинираният ефект на тези два параметъра може да накара Hcj да поддържа по-висока стойност при висока температура и по този начин да избегне появата на точка на коляно във втория квадрант. Линейната BH крива във втория квадрант е критична за всички динамични приложения, особено за двигатели. Много проучвания показват, че намаляват абсолютната стойност наHcjможе да подобри Тwефикасно в сравнение с подобряване на стайната температура Hcj, когато съставът е основно определен. Проучванията също показахаHcjе свързано с размерите на клетъчната структура в Sm2(Cu, Cu, Fe, Zr)17. TheHcjстойността намалява с намаляването на размера на клетъчната структура. Колкото по-високо е съдържанието на самарий и кобалт, толкова повече Sm(Co, Cu)5клетъчни гранични фази, като по този начин е полезно да се образува фина клетъчна структура и да се намали температурният коефициент на присъщата коерцитивност. За свръхвисокотемпературен SmCo магнит, BH кривите в целия температурен диапазон от 25 до 550 градуса по Целзий са показани като линия без точка на коляно. SDM вече е усвоил масовото производство на ултрависокотемпературен SmCo магнит чрез оптимизиране на процеса на многоетапна термична обработка и изграждане на оптимална клетъчна структура.

Популярни тагове: smco магнит с ултра висока температура
Изпрати запитване










