V: Za kaj se uporabljajo magneti SmCo?
O: Rutinsko se uporabljajo v visokozmogljivih motorjih, strojih, črpalkah, medicinskih napravah, magnetnih sklopkah, magnetnih separatorjih in drugi opremi za avtomobilsko, vesoljsko, medicinsko, vojaško in industrijsko avtomatizacijo industrije.
V: Kako močni so magneti SmCo?
O: Samarijevo-kobaltni magneti imajo največje produkte energije (BHmax), ki segajo od 14 megagauss-oerstedov (MG·Oe) do 33 MG·Oe, kar je pribl. 112 kJ/m3 do 264 kJ/m3; njihova teoretična meja je 34 MG·Oe, približno 272 kJ/m3.
V: Kako so izdelani magneti SmCo?
O: Samarijevi kobaltni magneti se proizvajajo že več kot 40 let. Za izdelavo samarijevih kobaltnih magnetov je mogoče uporabiti številne običajne proizvodne postopke, vendar se običajno uporabi metoda redukcije in taljenja, ki ji sledi postopek vezave ali sintranja surovine, da se oblikuje magnet.
V: Kakšna je curijeva temperatura SmCo?
O: Med 700 in 800 ºC. Čeprav je curiejeva temperatura za material SmCo med 700 in 800 ºC, se trenutno zlitine lahko uporabljajo le do najvišje temperature med 250 in 350 ºC.
V: Kakšna je prepustnost magneta SmCo?
O: Magnetna prepustnost je značilnost materiala, ki predstavlja vzpostavitev induciranega notranjega magnetnega polja z zunanjim magnetnim poljem. Magnetna prepustnost je sorazmernost med induciranim poljem in uporabljeno jakostjo magnetnega polja.
V: Kakšna je najvišja temperatura za magnete SmCo?
O: Samarijevi kobaltni magneti so magneti redkih zemelj, narejeni iz samarija, kobalta in drugih kovinskih materialov redkih zemelj. Imajo produkt visoke magnetne energije, zelo nizek temperaturni koeficient in največjo delovno temperaturo 350 stopinj.
V: Kaj se zgodi, če se magnet SmCo dotakne elektrike?
O: Magnet SmCo deluje s silo na žico, po kateri teče tok. Ta preprosta naprava kaže, da ko električni tok teče skozi magnetno polje SmCo, na tok deluje sila. To silo lahko uporabimo za izdelavo elektromotorja.
V: Ali zlaganje SmCo magnetov naredi močnejše?
O: Z dodajanjem enega magneta SmCo drugemu, npr. zlaganjem, bodo zloženi magneti SmCo delovali kot en večji magnet SmCo in bodo imeli večjo magnetno zmogljivost SmCo. Ko je več magnetov SmCo zloženih skupaj, se bo moč povečala, dokler dolžina sklada ne bo enaka premeru.
V: Kje se uporabljajo samarijevi kobaltni magneti?
O: Samarijevi kobaltni magneti se zaradi svojih značilnosti najpogosteje uporabljajo v aplikacijah, ki zahtevajo visoke delovne temperature, kot so generatorji, sklopke črpalk, senzorji, motorji, pomorske aplikacije ter v avtomobilski, vesoljski, vojaški in živilski ter proizvodni industriji.
V: Kako močni so magneti SmCo?
O: Samarijevo-kobaltni magneti imajo največje produkte energije (BHmax), ki segajo od 14 megagauss-oerstedov (MG·Oe) do 33 MG·Oe, kar je pribl. 112 kJ/m3 do 264 kJ/m3; njihova teoretična meja je 34 MG·Oe, približno 272 kJ/m3.
V: Kakšne so prednosti samarijevih kobaltnih magnetov?
O: Samarijevi kobaltni magneti niso tako močni kot super močni neodimovi magneti, vendar imajo nekaj pomembnih prednosti. Samarijevi kobaltni magneti delujejo v širšem temperaturnem območju, imajo boljše temperaturne koeficiente in imajo veliko večjo odpornost proti koroziji.
V: Kako temperatura vpliva na samarijeve kobaltove magnete?
O: Samarijevi kobaltni magneti so magneti redkih zemelj, narejeni iz samarija, kobalta in drugih kovinskih materialov redkih zemelj. Imajo produkt visoke magnetne energije, zelo nizek temperaturni koeficient in največjo delovno temperaturo 350 stopinj. Čeprav njihov največji produkt magnetne energije (BHmax), koercitivnost, temperaturna stabilnost in kemična stabilnost presegajo tiste pri NdFeB magnetih, ko je delovna temperatura nad 180 stopinj, temperatura okolice še vedno pomembno vpliva na njihovo delovanje.
V: Kakšen razred je samarijev kobaltov magnet?
O: Razpon razredov magnetov SmCo se običajno razteza od 16 MGOe do 32 MGOe. Ta obseg omogoča optimizacijo stroškov, učinkovitosti in delovne temperaturne odpornosti.
V: Zakaj moramo biti previdni pri shranjevanju samarijevih kobaltnih magnetov?
O: Ko magnete hranimo dlje časa, pri čemer so magnetni poli prosti ali izpostavljeni, počasi izgubijo svoje magnetne lastnosti. Zato je treba magnete ohraniti, da preprečimo izgubo magnetnih lastnosti.
V: Kako naredite samarijev kobaltov magnet?
O: Prvič, surovine, potrebne za proizvodnjo samarijevega kobaltnega magneta, se segrejejo v indukcijski peči, napolnjeni s plinom argonom, in stopijo, da nastane material zlitine.
Nato se tekoča zlitina nato vlije v kalupe in ohladi z vodo, da se oblikujejo ingoti.
V: Kakšen je razred magnetov SmCo?
O: Razpon razredov magnetov SmCo se običajno razteza od 16 MGOe do 32 MGOe. Ta obseg omogoča optimizacijo stroškov, učinkovitosti in delovne temperaturne odpornosti. Obstajata dve glavni vrsti magnetne zlitine Samarium Cobalt.
V: Kakšna je relativna prepustnost SmCo?
O: Naša ponudba obsega širok izbor različnih materialov SmCo z različnimi magnetnimi lastnostmi. Omogočajo izbiro materiala, prilagojenega zahtevam posamezne aplikacije. Veselimo se, da vam lahko podrobno svetujemo. *=Zmanjšan temperaturni koeficient Br Relativna prepustnost (μp) je med 1,04–1,15.
V: Kaj pomeni magnet SmCo?
O: Samarijev kobalt SmCo je alternativni magnet redkih zemelj. Pogosto se uporablja v vesoljski, avtomobilski in vojaški industriji. Običajno je šibkejši od neodima NdFeB pri sobni temperaturi. Samarium Cobalt SmCo je primeren za uporabo v ekstremnem mrazu in vročini.
V: Kako izmeriti magnetno prepustnost magneta SmCo?
O: Obstaja več metod za testiranje magnetne prepustnosti, vendar je najpogostejša metoda metoda magnetnega ravnotežja, znana tudi kot Gouyeva metoda. Metoda magnetnega ravnovesja vključuje obešanje vzorca materiala, ki ga je treba testirati, v magnetnem polju in merjenje sile, s katero polje deluje na vzorec.
V: Kakšen je temperaturni koeficient SmCo?
O: Samarijevi kobaltni magneti lahko delujejo pri temperaturah do 300 stopinj. Temperaturni koeficient za samarijev kobalt je približno -0,04 % na dvig temperature na stopinjo C in ta izguba se v celoti nadomesti, če ni presežena najvišja delovna temperatura.