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Temperature Compensated SmCo Magnet
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Aimant SmCo compensé en température

Le coefficient de température de rémanence Br des aimants conventionnels en Samarium Cobalt est déjà assez faible par rapport à d'autres matériaux magnétiques permanents disponibles dans le commerce, en particulier les aimants en néodyme frittés et les aimants en ferrite frittés. Mais il ne peut toujours pas satisfaire les applications extrêmement faibles en Br dans les instruments aérospatiaux et de précision, tels que les tubes à ondes progressives, les gyroscopes et les accéléromètres.

Introduction de l'aimant SmCo compensé en température

 

L'aimant SmCo haute performance, l'aimant SmCo ultra-haute température et l'aimant SmCo compensé en température sont trois points chauds de recherche dans le domaine des aimants Samarium Cobalt SmCo. Coefficient de température de rémanenceBRdes aimants Samarium Cobalt conventionnels sont déjà assez faibles par rapport à d'autres matériaux magnétiques permanents disponibles dans le commerce, en particulier les aimants frittés en néodyme et les aimants frittés en ferrite. Mais il ne peut toujours pas satisfaire l'extrêmement faibleBRapplications dans l'aérospatiale et les instruments de précision, tels que les tubes à ondes progressives, les gyroscopes et les accéléromètres. Par conséquent, faibleBRL'aimant SmCo, également connu sous le nom d'aimant SmCo compensé en température, a été développé pour répondre à ces applications de stabilité à haute température. LeBRde l'aimant SmCo compensé en température est très proche de zéro et fournit ainsi une intensité de champ magnétique constante sur une certaine plage de température. Outre faibleBRAimants Samarium Cobalt, Hongyu a également maîtrisé la production de masse d'aimants à coefficient de température nul et d'aimants à coefficient de température positif.

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Pour l'alliage terre rare-métal de transition (RE-TM), la magnétisation a diminué avec l'augmentation de la température lorsque RE est des éléments de terre rare légers (LREEs, LREEs= Sm, Nd, Pr, Ce). Cependant, l'aimantation de l'alliage présente des tendances de changement non linéaires avec la température lorsque RE est composé d'éléments de terres rares lourdes (HREEs, HREEs=Gd, Tb, Er, Ho). Prenons l'alliage RETM5 comme exemple, l'aimantation à saturation de GdCo5et ErCo5augmenté avec l'augmentation de la température dans la plage de -150~450 et -270~250 degrés Celsius, respectivement. Ceci est principalement dû à la caractéristique de couplage ferrimagnétique produite par l'arrangement antiparallèle des HREE et du moment magnétique atomique du cobalt. Par conséquent, remplacer le samarium par du gadolinium ou de l'erbium modéré permettra de fabriquer des aimants à faible teneur en Br (Sm, HREE)Co5 en raison de la baisse de l'aimantation à saturation dans SmCo5est rémunéré par HREEsCo5. 2:17 type SM2(Co, Cu, Fe, Zr)17Les aimants peuvent également fabriquer des aimants compensés en température en remplaçant les éléments de terres rares moyennes (MREE) et les HREE par Samarium, qui sont complètement similaires aux aimants SmCo de type 1: 5.

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