Материаловедение






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Материаловедение

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 320 321 322 323 324 325 326... 382 383 384
 

Материалы с особыми магнитными свойствами 323
ТАБЛИЦА 15.12. Магнитные свойства бариевых (ГОСТ 24063 — 80) н кобальтовых фер­ритов для взготовлевия магнитов
Феррит
Состав
Магнитная анизо­тропия
">тах'
«г*
нсм
Вг, Тл
кДж/м'
кА/м
6БИ240 28БА190
ВаО-6Ре2Оэ
Нет Есть
3 14
125 185
240 190
0,19 0,39
10КА165 14КА135
СоО-бРСзОз
Есть
5 7,15
143 127
165 135
0,23 0.28
деленной по намагниченности М. Значение НсВ или Нс, определенное по индукции В, не­сколько меньше Ягд/ (см. рис. 15.23).
Высокое значение НсМ у бариевых ферритов связано с большой констан­той анизотропии К и анизотропией формы порошков. Диаметр однодомен-ной частицы у ферритов бария соста­вляет 1,5 мкм, что позволяет придавать им некоторую неравноосность. Такие ферриты имеют высокую структурную и магнитную стабильность. Прессова­ние порошков в магнитном поле делает ферриты анизотропными, так как век­торы намагниченности М„ ориенти­руются вдоль поля.
Кобальтовые ферриты уступают ба­риевым ферритам в значении константы анизотропии. Кроме этого, диаметр однодоменной частицы в них очень мал-0,1 мкм, что осложняет их получе­ние, в особенности в неравноосной фор­ме. Промышленные анизотропные ко­бальтовые ферриты уступают по маг­нитным свойствам бариевым ферритам. Достоинством их является большая температурная стабильность.
Магниты из РЗМ изготовляют из кристаллов промежуточных фаз редко-
ТАБЛИЦА 15.13. Магнитные характеристи­ки соеднневий РЗМ
земельных металлов с кобальтом, со­став которых отвечает формулам КСо5 и К2Со17, где И-редкоземельный ме­талл. В их числе самарий Бт, празеодим Рг, иттрий У.
В производстве магнитов из РЗМ на­ибольшее распространение получил ме­тод жидкофазного спекания тонких по­рошков с размером частиц ~ 10 мкм. Для получения большой плотности к порошкам из фаз, указанных в табл. 15.13, добавляют сплавы этих элементов. Температура плавления та­ких сплавов должна быть ниже темпера­туры спекания порошков. В процессе спекания сплав расплавляется и запол­няет микропоры. Например, к порош­кам 8тСо5, в которых 37,5% Бт, доба­вляют сплав состава 60%8т и 40% Со. Для получения анизотропии порошки прессуют в магнитном поле.
В табл. 15.13 приведены значения константы анизотропии К, намагничен­ности насыщения М5 при 20 °С и рас­четные значения коэрцитивной силы НсМ. Значение К у таких фаз на два по­рядка больше, чем у железа. Это дает основание считать, что процесс размаг­ничивания идет в результате вращения векторов намагничивания и НсМ опреде­ляется кристаллографической анизотро­пией.
Названные соединения РЗМ с ко­бальтом имеют кристаллические решет­ки с малой симметрией (гесагональная или тетрагональная), что и определяет большие значения К и НсМ.
Магнитные характеристики серийных сплавов РЗМ приведены в табл. 15.14.
Соединение
К, МДж/м'
Тл
Нсм, МА/м (расчетные данные)
8пьСо17 втСо, РгСо5" УСо5
3,5 8-11 6,9-10 5,5
1,1 0,97 1,2 1,06
6,4 17-23 12-17 10
11'
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 320 321 322 323 324 325 326... 382 383 384

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу



Азотирование и карбонитрирование
Оcновы сварки судовых конструкций
Материаловедение
Російсько-український словник зварювальної термінології. Українсько-російський словник зварювальної термінології.
Металловедение для сварщиков (сварка сталей)
Машиностроение. Энциклопедия Оборудование для сварки

rss
Карта