Способ намагничивания постоянных магнитов на основе сплавов кобальта с редкоземельными металлами Советский патент 1983 года по МПК H01F13/00 

Описание патента на изобретение SU1019501A1

Изобретение относится к электротехнике, точнее к способам Намагничивания постоянных МвГНИТОВ4 ; Известен способ намагничивания путем воздействия на постоянные маг.ниты магнитными полем при ком атной температуре С13. Недостатком данного способа явля,ется сложность его реализации из-за :высокого значения коэрцитивной силы магнитов на основе сплавов кобальта с редкоземельными металлами. I Наиболее близким к изобретению по технической, сущности является спо соб намагничивания постоянных магнитов на основе сплавов кобальта с i редкоземельными металлами, включающий в себя нагрев и выдержку при 20bc±0,5(t + ), где t - темпе . ратура Кюри в градусах Цельсия, и охлаждение в магнитнс5м поле, причем параметры охлаждения не конкретизиро ваны Г2 . I Известный способ недостаточно зф;4)ектиьен при намагничивании, Целью изобретения является повыбиение эффективности намагничивания. : Поставленная цель достигается тем что согласно способу намагничивания постоянных магнитов на основе сплавов кобальта с редкоземельными мета лами; включающему нагрев и выдержку при 250-35flPc с последукяцим охлаждением в магнитном поле, охлаждение производят в две стадии - вначале ОТ температуры выдер:«ки до 100ISO C со скоростью 50-100 С/мин, а затем до комнатной температуры со скоростью 150-900 С/мин, причем нагрев, выдержку и охлаждение можнсз производить в среде инертного газа, Данный способ может быть примейен и при намагничивании до насыщения частично намагниченных магнитов. Постоянные магниты зачастую имеют сильный разброс значений коэрцитив;Ной силы по намагниченности. Это приводит к тому, что при намагничива нии в одном и том. же поле постоянные магниты будут иметь сильный разброс значений ос аточной магнитной индук:Ции. Данный способ .позволяет намагни чивать до насыщения частично намагниченные магниты в относительно невысоких полях и тем самым позволяет уменьшать разброс значений остаточной махннтной индукции или магнитной индукции какой-либо точки вблизи полюсов магнита. Ниже приведены примеры нгииагничи-, ванйя до насыщения частично намагниченных магнитов. Магниты были изготовлены из од- , ной плавки, одного размола, прессования и спекания в виде колец с размерами: DMOP 30, d(Jц 10, h 4 мм из сплава КС 37, намагниченных в по ле 2бкз при комнатной температуре. BO - поле на оси измеряли на приборе ЭМ2-14, погрешность измерения не превьниает t2,5%.. В табл. 1 приведены данные влияния температуры нагрева магнитов на величину осевого поля В . %рис 1600 Гс. Среда - инертный газ,. Н 20 к, Tj. , V. 100 с/мин, .V 00°С/мин. Из табл. 1 видно, что оптимальная температура нагрева лежит в интервале 25.0-350 0. В табл.., 2 приведены данные влияния скорости охлаждения на величину BO при одноступенчатом охлаждении. В°,„, 1600 Гс. Среда - инертный газ, кЭ; Т ЗДС)С.,... . В табл. 3 приведены данные влияния скорости второй стадии охлажде-i ния при двухступенчатом охлаждении на величину Bj,. В.исг 1600 ГС., Среда - инертный, газ, Н 20 к , Т 300 С, Т , У, . . lOOC/мин. Как видно из сопоставления табл.2 и 3, оптимальным является двухступенчатое охлаждение, причем оптимальные скорости охлаждения лежат в интервале 150-900°С/мин.; В табл. 4 приведены данные влияния температуры Т на величину % . Среда - инертный газ, 1л - , V ЮО С/мин, V 150°С/мин. Как видно из табл. 4, удалось обнаружить интересный научный резулы v тат - экстремальную зависимость маг- нитной индукции от температуры начала стадии быстрого охлаждения (Т/), причем оптимальными являются температуры, лежащие в интервале 100-150с. В табл. 5 приведены результаты влияния скорости охлаждения V на Среда - инертный газ, Т , Т. , V 150 С/мин. Предлагаемый способ является более эффективным по сравнению с известными.

Таблица 1

Похожие патенты SU1019501A1

название год авторы номер документа
МАГНИТНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 1998
  • Савич А.Н.
  • Пискорский В.П.
RU2136068C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МАГНИТОТВЕРДОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ СПЛАВА САМАРИЯ С КОБАЛЬТОМ 2013
  • Саунин Виктор Николаевич
  • Телегин Сергей Владимирович
RU2524033C1
СПОСОБ ЧАСТИЧНОГО РАЗМАГНИЧИВАНИЯ НАНОГЕТЕРОГЕННЫХ ВЫСОКОКОЭРЦИТИВНЫХ МАГНИТОВ ТИПА Sm-Co-Fe-Cu-Zr 2015
  • Дормидонтов Андрей Гурьевич
  • Лукин Александр Александрович
  • Семенова Елена Михайловна
  • Бурханов Геннадий Сергеевич
  • Кольчугина Наталья Борисовна
RU2605544C1
Способ изготовления спеченных магнитов 1979
  • Лобынцев Евгений Степанович
  • Старков Александр Васильевич
  • Туров Виктор Демьянович
SU933253A1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫХ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МАГНИТОВ 2012
  • Бурханов Геннадий Сергеевич
  • Лукин Александр Александрович
  • Перевощиков Павел Сергеевич
  • Сергеев Сергей Владимирович
  • Кольчугина Наталья Борисовна
  • Дормидонтов Андрей Гурьевич
RU2493628C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МНОГОЖИЛЬНОГО ПОСТОЯННОГО МАГНИТА 2023
  • Долженко Станислав Николаевич
RU2819465C1
СПЕЧЕННЫЙ МАГНИТ R-FE-B И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2016
  • Хирота Коити
  • Нагата Хироаки
  • Куме Тецуя
  • Накамура Хадзиме
RU2697266C2
Спеченный сплав на основе железа для постоянных магнитов и способ его получения 1985
  • Кононенко А.С.
  • Сергеев В.В.
  • Федякин В.В.
  • Растегаев В.С.
SU1360464A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МАГНИТОТВЕРДОГО МАТЕРИАЛА 2015
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Оспенникова Ольга Геннадиевна
  • Мин Павел Георгиевич
  • Вадеев Виталий Евгеньевич
  • Евгенов Александр Геннадьевич
  • Пискорский Вадим Петрович
  • Валеев Руслан Анверович
  • Крамер Вадим Владимирович
RU2596563C1
Способ изготовления спеченных постоянных магнитов с отверстиями из сплава кобальта с редкоземельными элементами 1981
  • Шаляев Евгений Дмитриевич
  • Растегаев Владимир Семенович
SU984674A1

Реферат патента 1983 года Способ намагничивания постоянных магнитов на основе сплавов кобальта с редкоземельными металлами

fСПОСОБ НАМАГНИЧИВАНИЯ ПО СТРЯННЫХ МАГНИТОВ НА ОСНОВЕ СПЛАВОВ КОБАЛЬТА С РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ, включаюаий нагрев и ВБщерж-; ку при 250-350 С с последующим .охлаждением- в мгегмитном поле, о т и ич a ю щ и JTEM,.. что., с целью :повы111ения эффективности намагничивания, охлаждение производят в две стадии - вначале от температуры выг держки до со скоростью : 50-100 С/Мйн, a затем до комнатной температуры со скоростью 150-., 900 С/мин. 2. Способ по п. 1, отличаю-: гщ и и с я тем, что,нагрев, вьздержку iH охлаждение производят в ср1вде инертного газа. тл О UD &Г1 О

Формула изобретения SU 1 019 501 A1

: 1600 1650 1770 1770 1770 1750 Вд,Гс 1610 1640 1750 1760 1770 1730 1605 1640 1760 1770 1770 1740

1585

1600 1610 1610

Гс 1600 1600

Среда - инертный газ, Н 20 к, Т,, 3.00 С. 17501770

Во, Гс 1760

1600 1610 1600

1400

1510 1425 1500 1410 1530

Т.|1блнцаЗ

1770

1750

1770 1760 1750

1750

Таблица 4

1640

1760 1610 17вО 1600 1730 1680 1560 1500 1700 1580 1470 1700 1550 1420 1760 1560 1450 1670 1550 1460 1760 1540 1430 J Т а б л и ц а 2,..

1740 1760 1740

1740 1720 1720

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1983 года SU1019501A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Преображенский А
А
Магнитные материалы.
К., Высааая школа, 1965, с
Кровля из глиняных обожженных плит с арматурой из проволочной сетки 1921
  • Курныгин П.С.
SU120A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА КОНСЕРВОВ "МОРКОВЬ ГАРНИРНАЯ" 2007
  • Исмаилов Тагир Абдурашидович
  • Ахмедов Магомед Эминович
RU2358595C1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

SU 1 019 501 A1

Авторы

Симонишвили Таймураз Вахтангович

Тивоненко Раиса Андреевна

Сергеева Нина Михайловна

Задворный Евгений Альфредович

Савич Александр Николаевич

Еникеев Гумер Хамзич

Даты

1983-05-23Публикация

1981-02-20Подача