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
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Eigenschaft/Parameter |
SmCo5 (Standardqualität) |
Sm2Co17 (Hohe-Leistungsstufe) |
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Typische Notenbeispiele |
YXG-24, YXG-28 |
YXG-28H, YXG-30H, YXG-32H |
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Restinduktion (Br) |
9.0 - 10.5 kGs (0.90 - 1.05 T) |
10.5 - 12.0 kGs (1.05 - 1.20 T) |
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Koerzitivfeldstärke (Hcb) |
>= 8.0 kOe (640 kA/m) |
>= 9.5 kOe (756 kA/m) |
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Intrinsische Koerzitivfeldstärke (Hcj) |
>= 15.0 kOe (1194 kA/m) |
>= 25.0 kOe (1989 kA/m) |
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Max. Energieprodukt (BH)max |
20 - 28 MGOe (160 - 223 kJ/m3) |
28 - 34 MGOe (223 - 270 kJ/m3) |
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Max. Betriebstemperatur |
250 Grad |
300 Grad - 350 Grad |
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Temp. Koeffizient von Br (Alpha) |
-0,045 % / Grad |
-0,030 % / Grad |
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Dichte |
8,4 g/cm3 |
8,4 g/cm3 |
Hauptmerkmale
Der reversible Temperaturkoeffizient von Br funktioniert bis zu 350 Grad ohne dauerhafte strukturelle Flussverschlechterung.
Die kobalt-reiche Matrix erfordert keine Nickel-Kupfer-Nickelbeschichtung für den einfachen Einsatz bei feuchtem oder salzhaltigem-Nebel.
Hoher Hcj widersteht Entmagnetisierungsfeldern durch hochfrequente Gegenkräfte.
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
Hoch-Abschirmbehälter aus Stahl, die den DGR-Grenzwerten der IATA entsprechen.
Einzelne HDPE-Hüllen mit nicht-magnetischen Abstandshaltern.
Materialtestbericht (MTR), Analysezertifikat (CoA) und Seltenerd-Sicherheitsdatenblatt.
FAQ
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