
Magnete SmCo compensato in temperatura
Il coefficiente di temperatura di permanenza Br dei magneti convenzionali in samario-cobalto è già piuttosto basso rispetto ad altri materiali magnetici permanenti disponibili in commercio, in particolare i magneti al neodimio sinterizzato e i magneti in ferrite sinterizzati. Ma non è ancora in grado di soddisfare le applicazioni di Br estremamente basse negli strumenti aerospaziali e di precisione, come i tubi a onda mobile, i giroscopi e gli accelerometri.
Introduzione del magnete SmCo compensato in temperatura
Il magnete SmCo ad alte prestazioni, il magnete SmCo ad altissima temperatura e il magnete SmCo compensato in temperatura sono tre hotspot di ricerca nell'area dei magneti Samarium Cobalt SmCo. Coefficiente di temperatura residuaFrdi magneti convenzionali in samario-cobalto sono già piuttosto bassi rispetto ad altri materiali magnetici permanenti disponibili in commercio, in particolare magneti al neodimio sinterizzato e magneti in ferrite sinterizzati. Ma non può ancora soddisfare l'estremamente bassoFrapplicazioni in strumenti aerospaziali e di precisione, come tubi a onde mobili, giroscopi e accelerometri. Pertanto, bassoFrIl magnete SmCo, noto anche come magnete SmCo compensato in temperatura, è stato sviluppato per affrontare quelle applicazioni di stabilità ad alta temperatura. ILFrdel magnete SmCo compensato in temperatura è molto vicino allo zero e quindi fornisce un'intensità di campo magnetico costante in un certo intervallo di temperatura. Oltre che bassoFrMagneti Samario Cobalto, Hongyu ha anche imparato la produzione in serie di magneti a coefficiente di temperatura zero e magneti a coefficiente di temperatura positivo.

Per la lega di metalli di transizione delle terre rare (RE-TM), la magnetizzazione diminuisce con l'aumentare della temperatura quando RE è costituita da elementi di terre rare leggere (LREE, LREE= Sm, Nd, Pr, Ce). Tuttavia, la magnetizzazione della lega presenta tendenze di cambiamento non lineari con la temperatura quando RE è costituita da elementi di terre rare pesanti (HREEs, HREEs= Gd, Tb, Er, Ho). Prendi la lega RETM5 come esempio, magnetizzazione di saturazione di GdCo5ed ErCo5aumenta con l'aumentare della temperatura nell'intervallo rispettivamente di -150~450 e -270~250 gradi Celsius. Ciò è dovuto principalmente alla caratteristica di accoppiamento ferrimagnetico prodotta dalla disposizione antiparallela degli HREE e dal momento magnetico atomico del cobalto. Pertanto, sostituire il samario con un moderato gadolinio o erbio sarà in grado di produrre magneti Co5 a basso Br (Sm, HREEs) a causa del declino della magnetizzazione di saturazione in SmCo5è compensato da HREEsCo5. 2:17 tipo Sm2(Co, Cu, Fe, Zr)17i magneti possono anche produrre magneti compensati in temperatura sostituendo elementi di terre rare medie (MREE) e HREE per Samario che sono completamente simili ai magneti SmCo di tipo 1:5.

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