SmCo5 magneter
video
SmCo5 magneter

SmCo5 magneter

SmCo5-magneter, også kendt som Samarium Cobalt-magneter, repræsenterer en klasse af højtydende sjældne jordarters magneter kendt for deres exceptionelle magnetiske egenskaber og holdbarhed i barske miljøer. Disse magneter er sammensat af samarium og kobolt i forholdet 1:5, hvilket resulterer i et materiale, der tilbyder enestående ydeevne i højtemperaturapplikationer og korrosive miljøer.

Funktioner

Høj magnetisk styrke: Samarium udviser et højt maksimalt energiprodukt (BHmax), der spænder fra 16 til 25 MGOe, hvilket gør dem til utrolig kraftfulde magneter. Deres høje koercitivitet og stærke afmagnetiseringsmodstand sikrer ensartet ydeevne selv under udfordrende forhold.
Temperaturstabilitet: En af de iøjnefaldende egenskaber ved Samarium er deres fremragende termiske stabilitet. De kan fungere ved temperaturer op til 350 grader uden at miste deres magnetiske egenskaber, hvilket gør dem ideelle til applikationer, hvor temperaturudsving er et problem.
Korrosionsbestandighed: Samarium har naturlig modstand mod korrosion og oxidation, hvilket eliminerer behovet for yderligere belægninger eller behandlinger. Denne egenskab gør dem velegnede til brug i miljøer udsat for fugt eller ætsende kemikalier.
Lav temperaturkoefficient: Samariums lave temperaturkoefficient betyder, at deres magnetiske egenskaber forbliver stabile over en lang række temperaturer, hvilket giver pålidelig ydeevne i både varme og kolde miljøer.

 

图片42.png

 

Attributter

 

  1. SmCo5-magneter er ekstremt modstandsdygtige over for afmagnetisering.
  2. De har god temperaturstabilitet (maksimale brugstemperaturer mellem 250 grader (523 K) og 550 grader (823 K); Curie-temperaturer fra 700 grader (973 K) til 800 grader (1.070 K)).
  3. De er dyre og underlagt prisudsving (kobolt er markedsprisfølsomt).

 


Fysiske og mekaniske egenskaber

 

Sammenligning af fysiske egenskaber af sintrede neodym- og Sm-Co-magneter

Ejendom

Neodym

Sm-Co

Remanens (T)

1–1.3

0.82–1.16

Tvangsevne (MA/m)

0.875–1.99

0.493–1.59

Relativ permeabilitet

1.05

1.05

Temperaturremanenskoefficient (%/K)

−0.12

−0.03

Temperaturkoefficient for koercitivitet (%/K)

−0.55..–0.65

−0.15..–0.30

Curie temperatur (grad)

320

800

Massefylde (g/cm3)

7.3–7.5

8.2–8.4

CTE, magnetiseringsretning (1/K)

5.2×10−6

5.2×10−6

CTE, normal til magnetiseringsretning (1/K)

−0.8×10−6

11×10−6

Bøjningsstyrke (N/mm2)

250

150

Trykstyrke (N/mm2)

1100

800

Trækstyrke (N/mm2)

75

35

Vickers hårdhed (HV)

550–650

500–650

Elektrisk resistivitet (Ω·cm)

(110–170)×10−6

86×10−6

 

SmCo-magnettyper

 

SmCo5 magneter

De er den første generation af samarium koboltmagneter. Tallene i karakterbetegnelsen henviser til forholdet mellem samarium og kobolt i magnetsammensætningen. 1:5-kvaliteterne har et samarium-atom koblet med fem koboltatomer. De indeholder ca. 15-25% samarium, 5-7% kobolt og små mængder af andre sjældne jordarters metaller såsom praseodym og neodym. Sådanne magneter har et maksimalt energiprodukt (BH)max på omkring 26-30 MGOe (mega gauss-oersteds). De er velegnede til brug i højtemperaturapplikationer op til 350 grader, mens deres curie-temperatur er omkring 500 grader. Derudover udmærker 1:5-serien sig ved bedre korrosionsbestandighed og bearbejdelighed, fordi sådanne samarium-koboltmagneter ikke besidder noget jern. I mellemtiden kan Sm2Co17-magneter have få jernindhold, så ekstra korrosionsbeskyttelse er påkrævet.

Sm2Co17 magneter

Gradvist overtog Sm2Co17-magneter magneternes plads på grund af deres stærkere energi og højere arbejdstemperaturer. Sådanne magneter har to samarium-atomer sammen med sytten kobolt-atomer. Samarium-koboltmagneterne i 2:17-kvaliteten indeholder ca. 33-37% samarium og 12-14% kobolt, og du kan også finde praseodym og neodym. Disse magneter har et maksimalt energiprodukt (BH)max på omkring 32-34 MGOe og er velegnede til brug i applikationer med endnu højere temperaturer op til 500 grader. Curie-temperaturen for Sm2Co17 er omkring 700 grader.

 

Produktionaf SmCo5 magneter

 

Reduktions-/smeltemetoden og reduktions-/diffusionsmetoden bruges til at fremstille samarium-koboltmagneter. Reduktion/smeltemetoden vil blive beskrevet, da den bruges til både SmCo5 og Sm2Co17 produktion. Råvarerne smeltes i en induktionsovn fyldt med argongas. Blandingen støbes i en form og afkøles med vand for at danne en barre. Barren pulveriseres, og partiklerne formales yderligere for at reducere partikelstørrelsen. Det resulterende pulver presses i en matrice med den ønskede form i et magnetfelt for at orientere partiklernes magnetiske felt. Sintring påføres ved en temperatur på 1100˚C–1250˚C, efterfulgt af opløsningsbehandling ved 1100˚C–1200˚C. Tempering udføres til sidst på magneten ved omkring 700˚C–900˚C. Det bliver derefter jordet og yderligere magnetiseret for at øge dets magnetiske egenskaber. Det færdige produkt testes, inspiceres og pakkes.

 

FAQ

Q: 1. Hvad er SmCo5?

A: De er sammensat af Samarium-Cobalt-legeringer med Sm-Co-forhold på 1-5, det vil sige et atom af Samarium med fem atomer af Cobalt. Efter vægt ville Samarium optage 36% af det samlede antal. Efter vægt vil denne samarium koboltmagnetlegering typisk indeholde 36 % samarium med resten kobolt.

Q: 2. Hvor stærke er SmCo-magneter?

A: Samarium koboltmagneter producerer energi fra 15MGOe op til 32MGOe. Til sammenligning giver de stærkeste kommercielt tilgængelige magneter et maksimalt energiprodukt på 52MGOe.

Q: 3. Hvad bruges samarium-koboltmagneter til?

A: Samarium-koboltmagneter er på grund af deres egenskaber mest almindeligt anvendt i applikationer, der kræver høje driftstemperaturer, såsom generatorer, pumpekoblinger, sensorer, motorer, marineapplikationer og i bil-, rumfarts-, militær- og fødevare- og fremstillingsindustrien.

Q: 4. Hvilken er bedre neodym- eller samarium-koboltmagneter?

Sv: SmCo-magneter fungerer bedre end NdFeB-magneter ved højere temperaturer og i mere korrosive miljøer end neodymmagneter. Neodymiummagneter har et meget stærkere magnetfelt – med den højeste BH Max af enhver permanent magnet, der er tilgængelig i dag – og de er billigere end SmCo.

Q: 5. Hvilken magnet er stærkere end neodym?

A: Neodym er en sjælden jordartmagnet. Jernnitrid (Fe 16 N 2 ), som fremstilles ved at kombinere jern og nitrogen, betragtes som en stærkere magnet end neodym (Nd 2 Fe 14 B). Jernnitrid er en meget stærk permanent magnet, der ikke kræver nogen sjældne jordarters elementer, såsom neodym.

Q: 6. Hvad er forskellen mellem SmCo5 og Sm2Co17?

Sv: Sm2Co17 tilbyder højere magnetisk styrke og temperaturstabilitet, men er også dyrere. SmCo5 er mere korrosionsbestandig og omkostningseffektiv, og den kan være tilstrækkelig til mange anvendelser.

Q: 7. Hvad er kvaliteten af ​​SmCo-magneter?

A: Udvalget af SmCo-magnetkvaliteter strækker sig typisk fra 16 MGOe til 32 MGOe. Dette område giver mulighed for at optimere omkostninger, ydeevne og driftstemperaturmodstand. Der er to hovedtyper af Samarium Cobalt magnetlegering.

Q: 8. Hvad bruges samarium mest til?

A: Den mest almindelige brug af samarium er med kobolt (Co) i højstyrke SmCo5- og Sm2Co17-baserede permanente magneter, der er velegnede til højtemperaturapplikationer.

Q: 9. Ruster samarium-koboltmagneter?

A: Nogle kvaliteter af samarium-koboltmagneter er fremstillet udelukkende af samarium og kobolt, og disse har fremragende modstandsdygtighed over for korrosion.

Q: 10.Hvad er fordelene ved samarium-koboltmagneter?

A: Samarium koboltmagneter er ikke så kraftige som superstærke neodymmagneter, men de har nogle væsentlige fordele. Samarium koboltmagneter arbejder over et bredere temperaturområde, har overlegne temperaturkoefficienter og har meget større korrosionsbestandighed.

Q: 11.Hvad er anvendelsesområdet for SmCo-magneter?

A: De bruges rutinemæssigt i højtydende motorer, maskiner, pumper, medicinsk udstyr, magnetiske koblinger, magnetiske separatorer og andet udstyr til automobil-, rumfarts-, medicinsk-, militær- og industriel automationsindustri.

Populære tags: smco5 magneter, Kina smco5 magneter producenter, leverandører, fabrik

Send forespørgsel
Online customer service
Online customer service system