АМОРФНЫЙ МАГНИТОМЯГКИЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ КОБАЛЬТА Российский патент 2001 года по МПК C22C45/04 C22C19/07 

Описание патента на изобретение RU2162899C2

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано в производстве различных электромагнитных устройств, в частности высокочастотных трансформаторов типа Upo и Ukо по международному стандарту JSDN.

Наиболее близким прототипом является аморфный магнитомягкий сплав на основе кобальта по патенту RU 2009249 C1, опубликованному 15.03.94 г.

Однако по указанному прототипу невозможно получить в сплаве необходимый комплекс магнитных свойств, удовлетворяющий требованиям высокочастотных трансформаторов типа Upo и Uko по стандарту JSDN для систем телекоммуникаций.

Задачей изобретения является создание аморфного магнитомягкого сплава на основе кобальта, предназначенного для использования в высокочастотных трансформаторах, в частности типа Upo и Uko по стандарту JSDN, и обладающего следующим комплексом магнитных свойств: индукция B10 в диапазоне 0,79...0,93 Тл, проницаемость μ′ 10 кГц в диапазоне 1000...3500 в постоянном поле подмагничивания напряженностью 2...8 Э, околонулевая магнитострикция.

Указанный комплекс свойств можно достигнуть в предлагаемом сплаве следующего химического состава (в атомных %):
Co - 71...73,5
Fe - 2,7...4,7
Mn - 0...2,3
Cr - 0...1,7
Si - 12,8...13,3
B - 8,6...9,2
Кроме того, химические компоненты сплава должны быть сгруппированы друг с другом в следующих количественных соотношениях (в атомных %):
Fe + Mn = 4,5...5,2

Cr + Si + B = 22...24
Необходимые магнитные свойства в предлагаемом сплаве достигаются в результате, во-первых, оптимизации концентрации каждого из шести указанных элементов, во-вторых, путем включения их в три группы с ограничением суммарной концентрации. Например, при увеличении концентрации железа в первой группе с 2,7 до 4,7 атомных % (при соответствующем уменьшении концентрации марганца в пределах одной и той же суммы) растут индукция B10, поле линейности (поле подмагничивания) и уменьшается проницаемость μ′ 10кГц. Влияние элементов третьей группы (Cr + Si + B) на свойства сплава однотипно, поэтому основную роль играет их суммарное содержание в группе. При увеличении суммы этих элементов более 24 атомных % (при соответствующем уменьшении Co + Fe + Mn) заметно уменьшается B10, и допустимое поле подмагничивания H, хотя проницаемость μ′ 10кГц может быть достаточно высокой. При уменьшении суммы Cr + Si + B менее 22 атомных % растут B10 и допустимое поле подмагничивания H, но падает μ′ 10кГц. Предлагаемое количественное соотношение суммы содержания железа и марганца и суммы содержания кобальта, железа и марганца (второй группы) позволяет достигать околонулевого значения магнитострикции насыщения. Так, при увеличении значения этого соотношения выше 0,066, магнитострикция значительно увеличивается и имеет положительный знак. При уменьшении соотношения менее 0,059 магнитострикция также увеличивается по абсолютной величине, но имеет отрицательное значение.

Таким образом, путем изменения концентрации легирующих элементов в заданных пределах и в каждой группе достигается необходимое сочетание индукции, магнитной проницаемости в заданном поле подмагничивания и величины магнитострикции, удовлетворяющее требованиям широкого класса высокочастотных трансформаторов, в частности типа Upo и Uko стандарта JSDN.

Сущность изобретения характеризует следующая совокупность существенных признаков:
- количественные соотношения между компонентами сплава;
- более узкие пределы содержания легирующих компонентов.

При изучении в вышеуказанной области техники других известных технических решений указанные существенные признаки не были выявлены и поэтому они обеспечивают заявляемому решению признак новизны.

Из полученных лент аморфного магнитомягкого сплава вышеуказанного состава изготавливались контрольные тороидальные образцы диаметром 20 мм и массой 4 г, а также магнитопроводы типа Upo и Uko по стандарту JSDN, которые после термомагнитной обработки в поперечном поле имели индукцию B10 (в поле H = 10 Э), относительную магнитную проницаемость μ′ 10кГц (при частоте 10 кГц и в полях подмагничивания в интервале 2...8), а также индуктивность AL (для магнитопроводов), отвечающие требованиям к аморфному сплаву, предъявляемым стандартом JSDN (табл. 1 и 2). Магнитострикция насыщения заявляемого сплава имеет околонулевое значение и находится в пределах (1...10)·10-8.

Похожие патенты RU2162899C2

название год авторы номер документа
АМОРФНЫЙ МАГНИТОМЯГКИЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ КОБАЛЬТА 2007
  • Чернов Виктор Сергеевич
  • Иванов Олег Геннадьевич
  • Пащенко Федор Евгеньевич
  • Онегин Алексей Иванович
RU2354734C2
АМОРФНЫЙ МАГНИТОМЯГКИЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ КОБАЛЬТА 1997
  • Чернов В.С.
  • Иванов О.Г.
  • Евтеев А.С.
  • Ершов Н.Н.
  • Даньшин Н.В.
RU2123537C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МАГНИТНОГО И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЭКРАНА 2016
  • Васильева Ольга Вячеславовна
  • Жуков Антон Сергеевич
  • Кузнецов Павел Алексеевич
  • Мазеева Алина Константиновна
  • Маннинен Сергей Анатольевич
  • Песков Тимофей Владимирович
  • Фармаковский Борис Владимирович
RU2636269C1
МАГНИТОМЯГКИЙ АМОРФНЫЙ СПЛАВ 2004
  • Маркин Владимир Викторович
  • Мухаматдинов Жамиль Назирович
  • Гиндулин Рифкат Махмутович
  • Аверин Федор Владимирович
  • Смолякова Ольга Владимировна
  • Хамитов Олег Валентинович
RU2269173C2
МАГНИТОМЯГКИЙ АМОРФНЫЙ СПЛАВ 1996
  • Стародубцев Ю.Н.
  • Кейлин В.И.
  • Белозеров В.Я.
RU2098505C1
МАГНИТОПРОВОД 1996
  • Кейлин В.И.
  • Стародубцев Ю.Н.
  • Зеленин В.А.
  • Белозеров В.Я.
  • Хлопунов С.И.
RU2115968C1
АМОРФНЫЙ МАГНИТНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ЖЕЛЕЗО-КРЕМНИЙ 2022
  • Лобанов Михаил Львович
  • Никульченков Николай Николаевич
  • Юровских Артем Сергеевич
  • Зорина Мария Александровна
  • Векслер Михаил Юрьевич
RU2791679C1
Магнитомягкий аморфный материал на основе Fe-Ni в виде ленты 2022
  • Милькова Дария Александровна
  • Занаева Эржена Нимаевна
  • Базлов Андрей Игоревич
  • Чурюмов Александр Юрьевич
  • Иноуэ Акихиса
  • Медведева Светлана Вячеславовна
  • Мамзурина Ольга Игоревна
RU2794652C1
ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ МОДУЛЬ МАГНИТОПРОВОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСФОРМАТОРА, МАГНИТОПРОВОД, СОДЕРЖАЩИЙ УКАЗАННЫЙ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ МОДУЛЬ, И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ТРАНСФОРМАТОР, СОДЕРЖАЩИЙ УКАЗАННЫЙ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ МОДУЛЬ 2014
  • Вэкерль Тьери
  • Демье Ален
RU2676337C2
МИКРОМАНИПУЛЯТОР НА ОСНОВЕ БИМАГНИТНЫХ МИКРОПРОВОДОВ С СЕРДЦЕВИНОЙ, ПОКРЫТОЙ АСИММЕТРИЧНОЙ ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКОЙ, И СПОСОБЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 2017
  • Родионова Валерия Викторовна
  • Барабан Ирина Анатольевна
  • Чичай Ксения Анатольевна
  • Перов Николай Сергеевич
  • Мануэль Баскес
  • Римоу Элькаммоун
RU2658108C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 162 899 C2

Реферат патента 2001 года АМОРФНЫЙ МАГНИТОМЯГКИЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ КОБАЛЬТА

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано в производстве высокочастотных трансформаторов. Техническим результатом изобретения является получение аморфного магнитомягкого сплава имеющего индукцию B10 в диапазоне 0,79 - 0,93 Тл, проницаемость μ1 10кГц в диапазоне 1000 - 3500 в постоянном поле подмагничивания напряженностью 2-8 Э и околонулевую магнитострикцию. Заявленный аморфный магнитомягкий сплав на основе кобальта содержит компоненты в следующем соотношении, ат.%: кобальт 71 -73,5; железо 2,7 - 4,7; марганец не более 2,3; хром не более 1,7; кремний 12,8- 13,3; бор 8,6 - 9,2 при следующих соотношениях между ними, ат.%: Fe+Мn = 4,5-5,2; (Fe + Мn)/(Со + Fe + Mn) = 0,59 - 0,066; Cr+Si+B = 22-24. 2 табл.

Формула изобретения RU 2 162 899 C2

Аморфный магнитомягкий сплав на основе кобальта, содержащий кобальт, железо, марганец и аморфизаторы в виде кремния и бора, отличающийся тем, что он содержит компоненты в следующих соотношениях, ат.%:
Кобальт - 71 - 73,5
Железо - 2,7 - 4,7
Марганец - Не более 2,3
Хром - Не более 1,7
Кремний - 12,8 - 13,3
Бор - 8,6 ... 9,2
при следующих соотношениях между ними, ат%:
Fe + Mn = 4,5 - 5,2;
(Fe + Mn)/(Co + Fe + Mn) = 0,059 - 0,066;
Cr + Si + B = 22 - 24.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2001 года RU2162899C2

МАГНИТНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ КОБАЛЬТА И СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕНТЫ ИЗ НЕГО 1992
  • Стародубцев Ю.Н.
  • Коробка О.Б.
RU2009249C1
АМОРФНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ КОБАЛЬТА С УЛУЧШЕННЫМ СОСТОЯНИЕМ ПОВЕРХНОСТИ 1991
  • Кейлин В.И.
  • Белозеров В.Я.
  • Стародубцев Ю.Н.
RU2009245C1
ЛЕНТОЧНЫЙ СЕРДЕЧНИК ДЛЯ РАБОТЫ В СЛАБЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ И СПОСОБ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА 1992
  • Белозеров В.Я.
  • Стародубцев Ю.Н.
  • Дорощенко Б.Б.
  • Кейлин В.И.
RU2009248C1
ТРАНСФОРМАТОР 1992
  • Белозеров В.Я.
  • Стародубцев Ю.Н.
  • Дорощенко Б.Б.
  • Кейлин В.И.
  • Хлопунов С.И.
  • Цыбуленко Н.И.
  • Сильчев А.Ю.
RU2041513C1
Преобразователь частоты для формирования доплеровского сдвига 2023
  • Осешнюк Евгений Евгеньевич
  • Хмеленко Юрий Алексеевич
  • Кикот Алексей Михайлович
  • Чепелкин Андрей Владимирович
  • Платонов Сергей Владимирович
RU2824749C1
Шланговое соединение 0
  • Борисов С.С.
SU88A1

RU 2 162 899 C2

Авторы

Чернов В.С.

Иванов О.Г.

Евтеев А.С.

Даньшин Н.В.

Гусева Н.Н.

Даты

2001-02-10Публикация

1998-11-17Подача