Magnety SmCo5
video
Magnety SmCo5

Magnety SmCo5

Magnety SmCo5, také známé jako magnety Samarium Cobalt, představují třídu vysoce výkonných magnetů vzácných zemin, které jsou známé svými výjimečnými magnetickými vlastnostmi a odolností v drsném prostředí. Tyto magnety jsou složeny ze samaria a kobaltu v poměru 1:5, což vede k materiálu, který nabízí bezkonkurenční výkon ve vysokoteplotních aplikacích a korozivním prostředí.

Vlastnosti

Vysoká magnetická síla: Samarium vykazuje produkt s vysokou maximální energií (BHmax) v rozmezí od 16 do 25 MGOe, což z nich dělá neuvěřitelně silné magnety. Jejich vysoká koercivita a silná demagnetizační odolnost zajišťují konzistentní výkon i v náročných podmínkách.
Teplotní stabilita: Jednou z vynikajících vlastností Samarium je jejich vynikající tepelná stabilita. Mohou pracovat při teplotách až 350 stupňů, aniž by ztratily své magnetické vlastnosti, díky čemuž jsou ideální pro aplikace, kde je problémem kolísání teploty.
Odolnost proti korozi: Samarium má přirozenou odolnost vůči korozi a oxidaci, což eliminuje potřebu dalších nátěrů nebo úprav. Tato vlastnost je činí vhodnými pro použití v prostředích vystavených vlhkosti nebo korozivním chemikáliím.
Nízkoteplotní koeficient: Nízkoteplotní koeficient Samarium znamená, že jejich magnetické vlastnosti zůstávají stabilní v širokém rozsahu teplot a poskytují spolehlivý výkon v horkém i studeném prostředí.

 

图片42.png

 

Atributy

 

  1. Magnety SmCo5 jsou extrémně odolné proti demagnetizaci.
  2. Mají dobrou teplotní stabilitu (maximální teploty použití mezi 250 stupni (523 K) a 550 stupni (823 K); Curieovy teploty od 700 stupňů (973 K) do 800 stupňů (1 070 K)).
  3. Jsou drahé a podléhají cenovým výkyvům (kobalt je citlivý na tržní cenu).

 


Fyzikální a mechanické vlastnosti

 

Porovnání fyzikálních vlastností slinutých neodymových a Sm-Co magnetů

Vlastnictví

Neodym

Sm-Co

Remanence (T)

1–1.3

0.82–1.16

Koercivita (MA/m)

0.875–1.99

0.493–1.59

Relativní propustnost

1.05

1.05

Teplotní koeficient remanence (%/K)

−0.12

−0.03

Teplotní koeficient koercitivity (%/K)

−0.55..–0.65

−0.15..–0.30

Curieova teplota ( stupně )

320

800

Hustota (g/cm3)

7.3–7.5

8.2–8.4

CTE, směr magnetizace (1/K)

5.2×10−6

5.2×10−6

CTE, kolmý ke směru magnetizace (1/K)

−0.8×10−6

11×10−6

Pevnost v ohybu (N/mm2)

250

150

Pevnost v tlaku (N/mm2)

1100

800

Pevnost v tahu (N/mm2)

75

35

Tvrdost podle Vickerse (HV)

550–650

500–650

Elektrický odpor (Ω·cm)

(110–170)×10−6

86×10−6

 

Typy magnetů SmCo

 

SmCo5 magnety

Jsou první generací kobaltových magnetů samarium. Čísla v označení stupně označují poměr samaria a kobaltu ve složení magnetu. Typy 1:5 mají jeden atom samaria spojený s pěti atomy kobaltu. Obsahují přibližně 15-25 % samaria, 5-7 % kobaltu a malá množství dalších kovů vzácných zemin, jako je praseodym a neodym. Takové magnety mají maximální energetický produkt (BH) max kolem 26-30 MGOe (mega gauss-oersteds). Jsou vhodné pro použití ve vysokoteplotních aplikacích až do 350 stupňů, zatímco jejich Curieova teplota je asi 500 stupňů. Řada 1:5 navíc vyniká lepší odolností proti korozi a obrobitelností, protože takové samarium kobaltové magnety neobsahují žádné železo. Mezitím magnety Sm2Co17 mohou obsahovat málo železa, takže je vyžadována další ochrana proti korozi.

Magnety Sm2Co17

Postupně magnety Sm2Co17 nahradily magnety kvůli jejich silnější energii a vyšším pracovním teplotám. Takové magnety mají dva atomy samaria spolu se sedmnácti atomy kobaltu. Samariové kobaltové magnety v poměru 2:17 obsahují přibližně 33-37 % samaria a 12-14 % kobaltu a najdete zde také praseodym a neodym. Tyto magnety mají maximální energetický produkt (BH) max kolem 32-34 MGOe a jsou vhodné pro použití v aplikacích s ještě vyššími teplotami až do 500 stupňů . Curieova teplota Sm2Co17 je asi 700 stupňů.

 

Výrobaz Magnety SmCo5

 

K výrobě samarium-kobaltových magnetů se používá metoda redukce/tavení a metoda redukce/difúze. Bude popsána metoda redukce/tavení, protože se používá pro produkci SmCo5 i Sm2Co17. Suroviny se taví v indukční peci plněné argonem. Směs se nalije do formy a ochladí se vodou, aby se vytvořil ingot. Ingot se rozmělní na prášek a částice se dále melou, aby se zmenšila velikost částic. Výsledný prášek se lisuje v matrici požadovaného tvaru v magnetickém poli pro orientaci magnetického pole částic. Slinování se aplikuje při teplotě 1100˚C–1250˚C, následuje roztokové ošetření při 1100˚C–1200˚C. Nakonec se na magnetu provede temperování při teplotě asi 700˚C–900˚C. Poté se brousí a dále magnetizuje, aby se zvýšily jeho magnetické vlastnosti. Hotový výrobek je testován, zkontrolován a zabalen.

 

FAQ

Otázka: 1. Co je SmCo5?

A: Jsou složeny ze slitin Samarium-Kobalt s poměrem Sm-Co 1-5, to znamená jeden atom Samaria s pěti atomy kobaltu. Hmotnostně by Samarium zabíralo 36 % z celku. Hmotnostně tato slitina kobaltu samarium bude typicky obsahovat 36 % samaria a zbytek kobaltu.

Otázka: 2.Jak silné jsou magnety SmCo?

Odpověď: Samarium kobaltové magnety produkují energii v rozsahu od 15MGOe do 32MGOe. Pro srovnání, nejsilnější komerčně dostupné magnety poskytují maximální energetický produkt 52 MGOe.

Otázka: 3. K čemu se používají kobaltové magnety samarium?

Odpověď: Samariové kobaltové magnety se díky svým vlastnostem nejčastěji používají v aplikacích, které vyžadují vysoké provozní teploty, jako jsou generátory, spojky čerpadel, senzory, motory, námořní aplikace a v automobilovém, leteckém, vojenském a potravinářském a zpracovatelském průmyslu.

Otázka: 4. Který je lepší neodymový nebo samarium kobaltový magnet?

Odpověď: Magnety SmCo fungují lépe než magnety NdFeB při vyšších teplotách a v korozívnějším prostředí než magnety neodymové. Neodymové magnety mají mnohem silnější magnetické pole – s nejvyšším BH Max ze všech dnes dostupných permanentních magnetů – a jsou levnější než SmCo.

Otázka: 5. Jaký magnet je silnější než neodym?

A: Neodym je magnet vzácných zemin. Nitrid železa (Fe 16 N 2 ), který se vyrábí spojením železa a dusíku, je považován za silnější magnet než neodym (Nd 2 Fe 14 B). Nitrid železa je velmi silný permanentní magnet, který nevyžaduje žádné prvky vzácných zemin, jako je neodym.

Otázka: 6. Jaký je rozdíl mezi SmCo5 a Sm2Co17?

Odpověď: Sm2Co17 nabízí vyšší magnetickou sílu a teplotní stabilitu, ale je také dražší. SmCo5 je odolnější proti korozi a nákladově efektivnější a může být dostačující pro mnoho aplikací.

Otázka: 7.Jaká je kvalita magnetů SmCo?

Odpověď: Rozsah magnetů SmCo se obvykle pohybuje od 16 MGOe do 32 MGOe. Tato řada umožňuje optimalizovat náklady, výkon a provozní teplotní odolnost. Existují dva hlavní typy slitiny magnetů Samarium Cobalt.

Otázka: 8. K čemu se samarium nejčastěji používá?

Odpověď: Nejběžnější použití samaria je s kobaltem (Co) ve vysoce pevných permanentních magnetech na bázi SmCo5- a Sm2Co17- vhodných pro vysokoteplotní aplikace.

Otázka: 9. Kobaltové magnety samarium rezaví?

Odpověď: Některé druhy kobaltových magnetů samaria jsou vyrobeny čistě ze samaria a kobaltu a mají vynikající odolnost proti korozi.

Otázka: 10. Jaké jsou výhody kobaltových magnetů samarium?

Odpověď: Samarium kobaltové magnety nejsou tak silné jako super silné neodymové magnety, ale mají některé významné výhody. Samarium kobaltové magnety pracují v širším teplotním rozsahu, mají vynikající teplotní koeficienty a mají mnohem větší odolnost proti korozi.

Otázka: 11.Jaké jsou aplikace magnetů SmCo?

A: Běžně se používají ve vysoce výkonných motorech, strojích, čerpadlech, lékařských zařízeních, magnetických spojkách, magnetických separátorech a dalších zařízeních pro automobilový, letecký, lékařský, vojenský a průmyslový průmysl.

Populární Tagy: magnety smco5, Čína výrobci magnetů smco5, dodavatelé, továrna

Odeslat dotaz
Online customer service
Online customer service system