Hjem > Produkter > Samarium-kobolt magnet > Ultrahøj temperatur Samarium-koboltmagnet

  • Ultrahøj temperatur Samarium-koboltmagnet
  • Ultrahøj temperatur Samarium-koboltmagnet

Ultrahøj temperatur Samarium-koboltmagnet

SmCo-magneter til ultrahøje temperaturer er avancerede permanentmagneter af sjældne jordarter, der er konstrueret til at fungere i ekstreme termiske miljøer (op til 550 °C ) og overgår konventionelle SmCo-kvaliteter (typisk 250-350 °C). Disse magneter opnår enestående stabilitet gennem optimerede Sm2Co17-sammensætninger med fine cellulære mikrostrukturer, lave temperaturkoercitivitetskoefficienter (αHcj) og høje Curie-temperaturer (800-850 °C). De er afgørende for luftfart, forsvar og energiapplikationer, hvor magnetisk ydeevne skal modstå hurtige termiske cyklusser, korrosive atmosfærer eller vakuumforhold uden forringelse.

logoOversigt

Produktspecifikationer

Materialesammensætning:

Legeringstype: Sm2Co17 (2:17-serien) med tilsætningsstoffer (Fe, Cu, Zr) for forbedret termisk stabilitet.

Nøgleelementer: 25% samarium, balance kobolt + overgangsmetaller.

Magnetiske egenskaber

Energiprodukt (BH) maks.: 26–34 MGOe (208–272 kJ/m³).

Restinduktion (Br): 1,02–1,18 T (10.200–11.800 Gauss).

Tvangskraft (Hc): 2.400–2.800 kA/m.

Temperaturydelse:

Driftsområde: -65°C til 550°C (kortvarige spidsbelastninger).

Reversibel temperaturkoefficient (αBr): -0,03%/°C.

Fysiske egenskaber:

Densitet: 8,3-8,5 g/cm³; Trækstyrke: 40-85 MPa.


Produktkvaliteter

SmCo-magneter til ultrahøje temperaturer klassificeres efter remanens (Br) og termisk stabilitet:

Standard højtemperaturkvaliteter:

YXG-26: Br ≥1,02 T, stabil op til 350°C (typisk for flymotorer).

YXG-30: Br ≥1,15 T, stabil op til 450°C (f.eks. olieboringssensorer).

Ultrahøjtemperatur specialkvaliteter:

Zhiyu UHT-550: Br ≥1,18 T, optimeret til 550°C (hydrogenkompressorer, satellitsystemer)

SDM HT-500: Lineær BH-kurve op til 500°C (forsvarsgyroskoper)


Belægninger

Selvom SmCo-magneter i sagens natur modstår korrosion, findes der specialbelægninger til nicheapplikationer:

Parylene: Til medicinske/MRI-komponenter for at forhindre biokompatibilitetsproblemer

Nikkel (Ni): Muliggør lodning til PCB-integration (f.eks. 5G-kommunikationsenheder)

Guld/zink: Lavresistivitetsbelægninger til højfrekvent elektronik (10-40 GHz)

Epoxybeklædning: Mekanisk beskyttelse i industrielle omgivelser (f.eks. turbinesensorer)


Applikationer

Disse magneter er afgørende i brancher, der kræver pålidelighed under ekstreme forhold:

Luftfart/forsvar: Satellitorienteringssystemer (drift <10⁻⁵°/time), missilstyring, jetmotorsensorer (FAA-kompatibel)

Energi: Sensorer til boring i borehullet (175°C+), vindmøllegeneratorer

Medicinsk: MR-gradientspoler (0,1 T/m præcision), kirurgisk robotteknologi

Industri: Højhastighedsmotorer, brintkompressorer, 5G-infrastruktur


Ofte stillede spørgsmål

Hvordan er SmCo-magneter til ultrahøje temperaturer sammenlignet med NdFeB?

SmCo overgår NdFeB i termisk stabilitet (NdFeB nedbrydes over 150°C) og korrosionsbestandighed, men NdFeB har højere Br ved stuetemperatur.

Kan disse magneter bearbejdes efter sintring?

Ja, men kun med diamantværktøj eller EDM på grund af sprødhed (bøjningsstyrke <2 MPa√m)

Hvorfor er de dyre?

Højt samarium/koboltindhold (~40-80 USD/kg) og komplekse flertrinsvarmebehandlinger driver omkostningerne

Kræver de lim til montering?

Epoxylimning eller mekanisk fastspænding anbefales for at undgå spændingsbrud

Er der brugerdefinerede former tilgængelige?

Ja, producenter tilbyder fliser, ringe og stakke med flere segmenter (f.eks. Zhiyus radiale magneter til motorer)


logoAnvendelse
  • Produktion
    Produktion
    Produktions- og industrisektoren bruger magneter på mange måder. Magnetiske separatorer bruges i vid udstrækning til at fjerne metalforurenende stoffer fra råmaterialer i minedrift, fødevareforarbejdning og genbrugsindustrien. I automatiserede fremstillingsprocesser anvendes magnetiske gribere til at håndtere...
  • Elektronik
    Elektronik
    I elektronikindustrien er magneter essentielle komponenter. Harddiske (HDD'er) bruger små, men kraftige magneter til at læse og skrive data. Magnethovederne i harddiske kan registrere de magnetfelter, der repræsenterer digital information på de roterende diske. Højttalere, uanset om de er i hovedtelefoner...
  • Sundhedspleje
    Sundhedspleje
    Sundhedssektoren drager også stor fordel af magneter. Magnetisk resonansbilleddannelse (MRI) er en af ​​de mest betydningsfulde medicinske anvendelser. MR-maskiner bruger stærke magnetfelter til at generere detaljerede billeder af menneskekroppens indre. Ved at justere protonerne i kroppens væv og detektere...
  • Bilindustrien
    Bilindustrien
    I bilindustrien spiller magneter en afgørende rolle. Elbiler og hybridbiler er afhængige af kraftige magneter i deres elmotorer. Disse magneter muliggør omdannelse af elektrisk energi til mekanisk energi, som driver køretøjet. Brugen af ​​højtydende magneter...
logoFordele

Højeffektiv sortering for produktivitet.

Stabil drift med nem vedligeholdelse, der reducerer omkostningerne.

Fleksibilitet i håndtering af forskellige materialer ved at justere felter.

Miljøvenlig som en kemikaliefri metode.

logoBesked
MESSAGE
Når du har indsendt oplysningerne, vil en tekniker kontakte dig
  • *Navn
  • *Fungere
  • *WeChat/WhatsApp/E-mail
  • Virksomhedens navn