Lange Samarium-Kobalt-Zylindermagnete

Lange Samarium-Kobalt-Zylindermagnete
Produkteinführung:
Lange Samarium-Kobalt-Zylindermagnete bieten eine hoch{0}}Koerzitivkraft-Selten{1}-Lösung für Baugruppen mit hohen-Temperaturen und rauen-Umgebungen, bei denen herkömmliche Neodym-Alternativen einen irreversiblen Wärmeflussverlust erleiden. Diese länglichen magnetischen Komponenten werden aus hochreinen Samarium- und Kobalt-Rohstoffen hergestellt und behalten ihre strukturelle und magnetische Integrität bis zu 350 Grad bei.
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Beschreibung
Technische Parameter

Lange Samarium-Kobalt-Zylindermagnete bieten eine hoch{0}}Koerzitivkraft-Selten{1}-Lösung für Baugruppen mit hohen-Temperaturen und rauen-Umgebungen, bei denen herkömmliche Neodym-Alternativen einen irreversiblen Wärmeflussverlust erleiden. Diese länglichen magnetischen Komponenten werden aus hochreinen Samarium- und Kobalt-Rohstoffen hergestellt und behalten ihre strukturelle und magnetische Integrität bis zu 350 Grad bei.


Legierungsklassifizierungen:Erhältlich in SmCo5 (Serie 1:5) für hohe intrinsische Koerzitivfeldstärke und Sm2Co17 (Serie 2:17) für maximales Energieprodukt bei erhöhten Temperaturen.


Dimensionshülle:Durchmesser von 2 mm bis 50 mm mit Längenkonfigurationen bis zu 100 mm (Seitenverhältnisse über 4:1).


Feldausrichtung:Standardmäßige axiale oder kundenspezifische diametrale Magnetisierungsprofile, ausgerichtet über Hoch-{0}Tesla-Magnetpressen.

 

Technische Spezifikationen

 

Eigenschaft/Parameter

SmCo5 (Standardqualität)

Sm2Co17 (Hohe-Leistungsstufe)

Typische Notenbeispiele

YXG-24, YXG-28

YXG-28H, YXG-30H, YXG-32H

Restinduktion (Br)

9.0 - 10.5 kGs (0.90 - 1.05 T)

10.5 - 12.0 kGs (1.05 - 1.20 T)

Koerzitivfeldstärke (Hcb)

>= 8.0 kOe (640 kA/m)

>= 9.5 kOe (756 kA/m)

Intrinsische Koerzitivfeldstärke (Hcj)

>= 15.0 kOe (1194 kA/m)

>= 25.0 kOe (1989 kA/m)

Max. Energieprodukt (BH)max

20 - 28 MGOe (160 - 223 kJ/m3)

28 - 34 MGOe (223 - 270 kJ/m3)

Max. Betriebstemperatur

250 Grad

300 Grad - 350 Grad

Temp. Koeffizient von Br (Alpha)

-0,045 % / Grad

-0,030 % / Grad

Dichte

8,4 g/cm3

8,4 g/cm3

 

Hauptmerkmale

Thermische Schwelle:

Der reversible Temperaturkoeffizient von Br funktioniert bis zu 350 Grad ohne dauerhafte strukturelle Flussverschlechterung.

Oxidationsbeständigkeit:

Die kobalt-reiche Matrix erfordert keine Nickel-Kupfer-Nickelbeschichtung für den einfachen Einsatz bei feuchtem oder salzhaltigem-Nebel.

Koerzitivfeldreserve:

Hoher Hcj widersteht Entmagnetisierungsfeldern durch hochfrequente Gegenkräfte.

Anisotropie-Ausrichtung:

Die 2-Tesla-Feldpressung verhindert eine Abweichung der magnetischen Achse über große Zylinderspannweiten.

 

Anwendungen

 

Aktuatoren für die Luft- und Raumfahrt:Bürstenlose Hochtemperatur-Gleichstrommotoren und Linearantriebe.


Wanderwellenröhren (TWTs):Geräte zur Mikrowellenverstärkung.


Magnetische Kupplungen:Hermetisch dichte Pumpen für aggressive chemische Flüssigkeiten.


Bohrlochsensoren (MWD):Protokollierungswerkzeuge mit mehr als 200-Grad-Betriebsprofilen.

 

Anpassung

Maßtoleranzen:

Spitzenlos geschliffene Außendurchmesser (+/- 0.02 mm); Längentoleranzen (+/- 0.05 mm).

Flusskalibrierung:

Open-Gauß-Schwellenwertanpassung (+/- 1 % Korrelation).

Oberflächenbeschaffenheit:

Unbeschichtete Ni-Cu-Ni- oder Parylene-Beschichtung zur Ausgasungskontrolle im Hochvakuum.

Lieferzustand:

Vor-magnetisiert oder unmagnetisiert (Pulsfeldladevorrichtungen auf Anfrage lieferbar).

 

Herstellung und Qualitätskontrolle

 

Produktionsworkflow
• Induktionsvakuumschmelzen: Legierungsformulierung aus hoch{0}reinen Barren.
• Stickstoffstrahlmahlen: Reduzierung der Pulverpartikelgröße (3 - 5 um).
• Isostatisches Pressen: 2-Tesla-Magnetfeld-Pulverausrichtung.
• Sintern und Altern: Verdichtung bei 1100 Grad - 1200 Grad, gefolgt von mehrstufiger thermischer Alterung.
• Präzisionsbearbeitung: Diamantscheibenschleifen und Drahterosionsschneiden.


Qualitätsverifizierungsprotokoll
• Permeametertest: Überprüfung des Hysteresediagramms bei 20 Grad und 200 Grad (Br, Hcb, (BH)max).
• Laser-Mikrometer-Screening: Konzentrizitäts- und Rundlaufprüfung.
• Flux Mapping: Internes Mikro-Hohlraum-Screening (<= 1% flux density drop tolerance).

 

Verpackung und Dokumentation

Eindämmung:

Hoch-Abschirmbehälter aus Stahl, die den DGR-Grenzwerten der IATA entsprechen.

Physische Isolation:

Einzelne HDPE-Hüllen mit nicht-magnetischen Abstandshaltern.

Dokumentation:

Materialtestbericht (MTR), Analysezertifikat (CoA) und Seltenerd-Sicherheitsdatenblatt.

 

FAQ

 

F: Warum sollte man bei Motorkonstruktionen SmCo anstelle von NdFeB verwenden?

A: NdFeB erfährt aufgrund der niedrigen Curie-Temperatur (310 Grad) ab 150 Grad - 200 einen permanenten metallurgischen Abbau, während SmCo bis zu 350 Grad stabil bleibt (Curie-Punkt 700 Grad - 800 Grad).

F: Wie verhindern Sie den Bruch spröder langer Zylinder beim Einpressen-?

A: Die Sinterdichteparameter sind für die Querbruchfestigkeit optimiert. Verwenden Sie mechanische Presspassungsführungen mit kontrollierten Einschubvektoren, um Punktbelastungen zu vermeiden.

F: Können unmagnetisierte Rohlinge vor der endgültigen Integration bearbeitet werden?

A: Ja. Durch die unmagnetisierte Lieferung wird die Anziehung von Eisen-partikeln bei Sekundärvorgängen auf der Kundenseite verhindert. Das Post-Laden erfordert Impulsfelder von 35 kOe.

F: Wie lange ist die Produktionsvorlaufzeit für kundenspezifische Abmessungen?

A: 3 bis 4 Wochen, einschließlich Sintern des kundenspezifischen Rohlings, Profilschleifen und Permeametertests.

 

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