Functies
Hoge magnetische sterkte: Samarium vertoont een hoog maximum energieproduct (BHmax) variërend van 16 tot 25 MGOe, wat ze ongelooflijk krachtige magneten maakt. Hun hoge coërciviteit en sterke demagnetisatieweerstand zorgen voor consistente prestaties, zelfs onder uitdagende omstandigheden.
Temperatuurstabiliteit: Een van de opvallende kenmerken van Samarium is hun uitstekende thermische stabiliteit. Ze kunnen werken bij temperaturen tot 350 graden zonder hun magnetische eigenschappen te verliezen, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen waarbij temperatuurschommelingen een probleem zijn.
Corrosiebestendigheid: Samarium bezit een natuurlijke weerstand tegen corrosie en oxidatie, waardoor er geen extra coatings of behandelingen nodig zijn. Deze eigenschap maakt ze geschikt voor gebruik in omgevingen die worden blootgesteld aan vocht of corrosieve chemicaliën.
Lage temperatuurcoëfficiënt: De lage temperatuurcoëfficiënt van Samarium betekent dat de magnetische eigenschappen stabiel blijven bij een groot temperatuurbereik, waardoor betrouwbare prestaties worden geleverd in zowel warme als koude omgevingen.

Attributen
- SmCo5-magneten zijn extreem bestand tegen demagnetisatie.
- Ze hebben een goede temperatuurstabiliteit (maximale gebruikstemperaturen tussen 250 graden (523 K) en 550 graden (823 K); Curietemperaturen van 700 graden (973 K) tot 800 graden (1.070 K)).
- Ze zijn duur en onderhevig aan prijsschommelingen (kobalt is prijsgevoelig op de markt).
Fysische en mechanische eigenschappen
|
Vergelijking van de fysische eigenschappen van gesinterde neodymium- en Sm-Co-magneten |
||
|
Eigendom |
Neodymium |
Sm-Co |
|
Remanentie (T) |
1–1.3 |
0.82–1.16 |
|
Coërciviteit (MA/m) |
0.875–1.99 |
0.493–1.59 |
|
Relatieve permeabiliteit |
1.05 |
1.05 |
|
Temperatuurcoëfficiënt van remanentie (%/K) |
−0.12 |
−0.03 |
|
Temperatuurcoëfficiënt van coërciviteit (%/K) |
−0.55..–0.65 |
−0.15..–0.30 |
|
Curietemperatuur (graden) |
320 |
800 |
|
Dichtheid (g/cm3) |
7.3–7.5 |
8.2–8.4 |
|
CTE, magnetiseringsrichting (1/K) |
5.2×10−6 |
5.2×10−6 |
|
CTE, loodrecht op de magnetisatierichting (1/K) |
−0.8×10−6 |
11×10−6 |
|
Buigsterkte (N/mm2) |
250 |
150 |
|
Druksterkte (N/mm2) |
1100 |
800 |
|
Treksterkte (N/mm2) |
75 |
35 |
|
Vickers-hardheid (HV) |
550–650 |
500–650 |
|
Elektrische weerstand (Ω·cm) |
(110–170)×10−6 |
86×10−6 |
SmCo-magneten typen
SmCo5-magneten
Ze zijn de eerste generatie samariumkobaltmagneten. De getallen in de graadaanduiding verwijzen naar de verhouding van samarium tot kobalt in de magneetcompositie. De 1:5-graden hebben één samariumatoom gekoppeld aan vijf kobaltatomen. Ze bevatten ongeveer 15-25% samarium, 5-7% kobalt en kleine hoeveelheden andere zeldzame aardmetalen zoals praseodymium en neodymium. Dergelijke magneten hebben een maximaal energieproduct (BH)max van ongeveer 26-30 MGOe (mega gauss-oersteds). Ze zijn geschikt voor gebruik in toepassingen met hoge temperaturen tot 350 graden, terwijl hun curietemperatuur ongeveer 500 graden is. Bovendien blinkt de 1:5-serie uit in een betere corrosiebestendigheid en bewerkbaarheid, omdat dergelijke samariumkobaltmagneten geen ijzer bevatten. Ondertussen kunnen Sm2Co17-magneten een laag ijzergehalte hebben, dus is extra corrosiebescherming vereist.
Sm2Co17-magneten
Geleidelijk aan namen Sm2Co17-magneten de plaats in van magneten vanwege hun sterkere energie en hogere werktemperaturen. Dergelijke magneten hebben twee samariumatomen samen met zeventien kobaltatomen. De 2:17-klassen van samariumkobaltmagneten bevatten ongeveer 33-37% samarium en 12-14% kobalt, en je kunt ook praseodymium en neodymium vinden. Deze magneten hebben een maximaal energieproduct (BH)max van ongeveer 32-34 MGOe en zijn geschikt voor gebruik in toepassingen met nog hogere temperaturen tot 500 graden. De curietemperatuur van Sm2Co17 is ongeveer 700 graden.
Productievan SmCo5-magneten
De reductie-/smeltmethode en de reductie-/diffusiemethode worden gebruikt om samarium-kobaltmagneten te vervaardigen. De reductie-/smeltmethode wordt beschreven omdat deze wordt gebruikt voor zowel SmCo5- als Sm2Co17-productie. De grondstoffen worden gesmolten in een inductieoven gevuld met argongas. Het mengsel wordt in een mal gegoten en gekoeld met water om een ingot te vormen. De ingot wordt verpulverd en de deeltjes worden verder gemalen om de deeltjesgrootte te verkleinen. Het resulterende poeder wordt geperst in een matrijs met de gewenste vorm, in een magnetisch veld om het magnetische veld van de deeltjes te oriënteren. Sinteren wordt toegepast bij een temperatuur van 1100˚C–1250˚C, gevolgd door oplossingsbehandeling bij 1100˚C–1200˚C. Temperen wordt ten slotte uitgevoerd op de magneet bij ongeveer 700˚C–900˚C. Het wordt vervolgens gemalen en verder gemagnetiseerd om de magnetische eigenschappen te verbeteren. Het eindproduct wordt getest, geïnspecteerd en verpakt.
Populaire tags: smco5 magneten, Chinese smco5 magneten fabrikanten, leveranciers, fabriek




