Förberedelsemetod för samariumkoboltmagnet

Mar 23, 2022

Samarium koboltmagneter hänvisar till permanentmagnetmaterial gjorda av sällsynta jordartsmetaller och övergångsmetallegeringar genom en viss process. På grund av deras höga magnetiska energiprodukt, stabila magnetiska egenskaper och goda mekaniska egenskaper används de i stor utsträckning inom maskiner, elektronik, instrument, medicinska och andra områden. Coercive force (He) är en av de viktiga tekniska indikatorerna för samarium koboltmagnetmaterial, som representerar magnetismens förmåga att behålla magnetiska egenskaper. Emellertid har samariumkoboltmagnetmaterialet i känd teknik, såsom 2:17-typ samariumkoboltmagnetmaterialet, en inneboende koercitivitet på 20K0e vid rumstemperatur och motståndet mot externa inversa magnetfält och andra avmagnetiseringseffekter måste förbättras ytterligare. Hur man gör koboltmagneter!

Det tekniska problemet som skall lösas med föreliggande uppfinning är att övervinna ovanstående brister hos känd teknik och tillhandahålla ett permanentmagnetmaterial av samariumkobolt med hög koercitivitet. Det tekniska schemat som används i föreliggande uppfinning syftar till att tillhandahålla ett permanentmagnetmaterial av samariumkoboltmagnet, som är sammansatt av samarium, kobolt, järn, koppar, zirkonium och tunga sällsynta jordartsmetaller, och i termer av massprocent är samarium {{0 }},5 procent , kobolt 44 50 procent procent , Fe 14 20 procent , Koppar Företrädesvis är ett av ovanstående tunga sällsynta jordartsmetaller erbium. Ett annat tekniskt problem som skall lösas med föreliggande uppfinning är att tillhandahålla ett förfarande för framställning av samarium-kobolt-permanentmagnetmaterialet enligt föreliggande uppfinning, och samarium-kobolt-permanentmagnetmaterialet som framställs genom förfarandet har hög koercitivitet. Tillverkningsmetoden för samarium kobolt permanentmagnetmaterial inkluderar följande steg:

1) Råvaror: Samarium, kobolt, järn, koppar, zirkonium och ett tungt sällsynt jordartselement fördelas som råmaterial i massprocent. Samarium 23 25,5 procent, kobolt 44 50 procent, järn 14 20 procent, koppar 3 8 procent, zirkonium 2 4 procent, tunga sällsynta jordartsmetaller {{7} },5 procent .

2) Lägg råmaterialet som framställts genom att lösa upp legeringen i en vakuummellanfrekvensinduktionsugn för att lösas upp, och efter att upplösningen är klar, fortsätt att värma och förfina i 5 minuter vid en temperatur av 1430 ~ 1450 c och injicera den i mögel för att erhålla en samariumkoboltlegering. Formen är i allmänhet företrädesvis en vattenkyld koppartyp.

3) Tillverkning av magnetiskt pulver Samariumkoboltlegeringen utsätts för vätegrossning och kulmalning för att erhålla magnetiskt pulver med en partikelstorlek på 3.0 5.0 m. Vätefragmentering avser att passera väte i ett reaktionskärl utrustat med samariumkoboltlegering, så att vätetrycket når 1MPa, temperaturen stiger till 150 grader och temperaturen bibehålls i 20 timmar, så att samariumkoboltlegeringen och väte genomgår en väte lagringsreaktion och bli mättad; efter reaktionen, höj temperaturen till 300~400 grader. Isolera poolen för att helt dehydrera reaktionsprodukten. I denna process bryts samariumkoboltlegeringen längs korngränsen, och magneten uppnår syftet att pudra under villkoret att säkerställa kristallens integritet.

4) Det magnetiska pulvret för orientering och formning orienteras under magnetfältet 1,8 ) 2,ot, och efter pressning och formning utförs kall isopressning under trycket 200 (300 mi) för att erhålla det första samariumkoboltämnet.

5) Sintring av fast lösning i sintringsugnen, obalanserad sintring av den första samarium kobolt temporära sintrade kroppen under skydd av inert gas argon, tillfällig sintring av hela sintrade kroppen vid 10501180 i 2030min och sintring vid 12001210 för 90100min under den andra tidsperioden Den obalanserade sintringsmetoden för fast lösning 90100Min vid 11681190 under den tredje tidsperioden hänvisar till övervakning av de elektrotermiska paren av flera block i sintringsugnen i realtid och justering av värmeeffekten i realtid enligt temperaturen hos de elektrotermiska paren, så att de flera zonerna Temperaturen på blocken är densamma.

6) åldringsbehandlingen är att värma det andra samariumkoboltämnet i 835 (7) timmar vid 845c, sedan kyla ner till 400C med en hastighet av 0,5) 0,6/min, håll 3 plutonium, och luftkyl till rumstemperatur efter isoleringen för att erhålla samarium-koboltmagneten och föregående formel. Däremot är föreliggande uppfinning formulerad med erbiumelement, samariumkoboltlegeringens mikrostruktur är en cellulär struktur, legeringens tvångskraft kommer från fastsättningen av cellstrukturen till domänväggen, och korngränsutfällningarna har också spikar i domänväggen. Zirkoniumhalten i föreliggande uppfinning är 2,4 procent, vilket är högre än den i den vanliga formuleringen. Innehållet på 13 procent, zirkonium främjar bildningen av flagig 2:17-fas, och ökningen av flagig fas är fördelaktigt för att förbättra koercitiviteten .

Genom tillsatsen av erbium och det rimliga förhållandet mellan formeln når den inneboende koercitivkraften Hcj för det preparerade samariumkoboltmagnetmaterialet 27 ̄koe, vilket är mycket högre än koercitivkraften på cirka 20K0e av det befintliga formel, som effektivt uppfyller kraven inom det högteknologiska området. Krav på hög koercitivitet för samarium koboltmagnetmaterial. I tillverkningsmetoden för samarium-kobolt-permanentmagnetmaterialet enligt föreliggande uppfinning pulveriseras samarium-koboltlegeringsgötet genom vätekrossningsprocessen, och den obalanserade sintringsmetoden används för att göra sintringstemperaturen för varje temperaturzon i sintringsugnen till samma för att bilda en mer enhetlig mikrostruktur. Detta förbättrar också koercitiviteten i viss utsträckning; föreliggande uppfinning utför åldringsbehandling på samariumkoboltämnet vid en kylningshastighet som är lägre än den enligt känd teknik, och genom att sakta ner kylningshastigheten löses samariumkoboltlegeringen helt i varandra och mikrostrukturen blir bättre. I syfte att minska likformigheten och storleken förbättras koercitivkraften och det omvända magnetfältet och annan avmagnetisering utifrån förhindras.

Ovanstående är beredningsmetoden för samarium koboltmagnet. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss!