DE743249C - Magnetic conductor - Google Patents

Magnetic conductor

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DE743249C
DE743249C DEK158983D DEK0158983D DE743249C DE 743249 C DE743249 C DE 743249C DE K158983 D DEK158983 D DE K158983D DE K0158983 D DEK0158983 D DE K0158983D DE 743249 C DE743249 C DE 743249C
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DEK158983D
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Dr Phil Fritz Staeblein
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Krupp Stahl AG
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Krupp Stahl AG
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C33/00Making ferrous alloys
    • C22C33/02Making ferrous alloys by powder metallurgy

Description

Magnetischer Leiter Magnetische Leiter, die eine von der Temperatur abhängige Veränderung der Magnetisierungsintensität aufweisen müssen, sollen in dem Temperaturbereich, in dem sie den Einfiuß der Temperatur auf die Magnetisierungsintensität eines Apparateteiles auszugleichen bestimmt sind, einen möglichst linearen Verlauf der Kurve aufweisen, die die Abhängigkeit der Magnetisierbarkeit von der Temperatur darstellt. Diese Eigenschaft hat man bisher durch Verwendung von Legierungen zu erzielen versucht, die aus mehreren Metallen bestanden. Die durch das Zulegieren von Metallen und gegebenenfalls besondere Wärmebehandlungen erzielten Verbesserungen erstreckten sich jedoch nur auf einen Teil des in Frage kommenden Temperaturbereiches; auch sind sie schwierig zu reproduzieren. Es ist auch bereits vorgeschlagen worden, gehört -aber nicht zum Stande der Technik, magnetische Leiter der genannten Art aus zwei verschiedenen Legierungen nach Art eines Bimetalls herzustellen. Da man aber wegen der Schwierigkeiten und Kosten der Herstellung im allgemeinen nicht mehr als zwei Metalle vereinigen kann, sind auch mit einem derartigen Leiter größere Temperaturbereiche nicht immer befriedigend zu überbrücken.Magnetic conductor Magnetic conductor, one of the temperature must have a dependent change in magnetization intensity, should in the temperature range in which they have the influence of temperature on the intensity of magnetization of an apparatus part are intended to compensate for a linear course as possible of the curve showing the dependence of magnetizability on temperature represents. This property has hitherto been achieved through the use of alloys tried to achieve that consisted of several metals. The through alloying of metals and possibly special heat treatments however, only covered part of the temperature range in question; they are also difficult to reproduce. It has also already been suggested belongs -but not part of the state of the art, magnetic conductors of the type mentioned made of two different alloys in the manner of a bimetal. Since you but generally not anymore because of the difficulty and cost of manufacture than two metals can unite are larger with such a conductor Temperature ranges cannot always be bridged satisfactorily.

Den Gegenstand der Erfindung bildet ein magnetischer Leiter mit einer von der Temperatur abhängigen Veränderung der Magnetisierungsintensität, der aus einem Werkstöff besteht, der aus mindestens zwei für sich homogenen Vorlegierungen durch Sintern hergestellt ist.The subject of the invention forms a magnetic conductor with a change in magnetization intensity as a function of temperature resulting from a material consisting of at least two homogeneous master alloys is made by sintering.

Die Auswahl der Vorlegierungen erfolgt auf Grund ihres Curie-Punktes, und zwar in der Regel so, daß der Curie-Punkt einer Vorlegierung an der oberen Grenze des in Frage kommenden Temperaturbereiches liegt und die Curie-Punkte der weiteren Vorlegierungen bei tieferen Temperaturen liegen. Durch entsprechende Wahl der Vorlegierungen und ihres Mengenverhältnisses zueinander kann man praktisch jeden erwünschten Verlauf der Temperaturmagnetisierungskurve wiederholbar erreichen. Man kann von pulverförmigen oder körnigen Vorlegierungen ausgehen. Das Sintern erfolgt so, d-aß- ein mechanisch fester, aber seiner Zusammens etzurg nach nicht homogener Körper-entsteht. Um eine unerwünschte: Diffusion während des Sinterns zu vermeiden, ist es zweckmäßig, die Kornfeinheit nicht zu weit zu treiben und die Sinterten:; peratur nur so hoch zu wählen, daß die ve':4e langte mechanische Festigkeit erreicht wir '.' Die Zerkleinerung der Vorlegierungen kann in bekannter Weise z. B. durch mechanische Zerkleinerung der festen oder der flüssigen Legierung erfolgen.The master alloys are selected on the basis of their Curie point, as a rule so that the Curie point of a master alloy is at the upper limit of the temperature range in question and the Curie points of the others Master alloys lie at lower temperatures. By appropriate choice of master alloys and their proportions to one another can be practically any desired course the temperature magnetization curve repeatable. One can start from powdery or granular master alloys. The sintering takes place in such a way d-aß - a mechanically solid, but not homogeneous body in terms of its composition - arises. In order to avoid undesired diffusion during sintering, it is advisable to not to push the grain fineness too far and the sintered :; temperature just so high to choose that the ve ': 4e reached mechanical strength we'. ' The crushing the master alloys can in a known manner, for. B. by mechanical crushing the solid or the liquid alloy.

Die magnetischen Leiter nach der Erfindung können beispielsweise in der nachstehend beschriebenen Weise hergestellt werden.The magnetic conductors according to the invention can, for example, in can be prepared in the manner described below.

Drei verschiedene Eisen-Nickel-Legierungen mit 2g,5 bzw. 28,5 bzw. 27,5 °/, Nickel, etwa o,2 °/o Kohlenstoff, o,211;, Silicium, o,511'. Mangan, Rest Eisen, deren Curie-Punkte bei ioo bzw. 6o bzw. 2o11 liegen, werden zerspant und im Gewichtsverhältnis 6 : d. : 3 in einer Mischtrommel innig gemischt. Die ;Mischung wird in Pr eßformen unter Berücksichtigung des Schwindungsmaßes in die gewünschten Formen geprellt. Die Preßteile werden etwa eine halbe bis eine Stunde auf goo bis i2oo° erhitzt und sind dann, gegebenenfalls nach leichtem Überschleifen, einbaufähig. Ihre Temperatur-Magnetisierungskurve verläuft zwischen ioo und - 2o11 annähernd gradlinig.Three different iron-nickel alloys with 2g, 5 or 28.5 or 27.5%, nickel, about 0.2% carbon, 0.211; silicon, 0.511 '. Manganese, rest Irons whose Curie points are 100, 60 and 2o11 are machined and in a weight ratio of 6: d. : 3 intimately mixed in a mixing drum. The mixture is molded into the desired shape, taking into account the degree of shrinkage Molds bruised. The pressed parts will goo up for about half an hour to an hour i2oo ° and are then ready for installation, if necessary after slight grinding. Its temperature magnetization curve runs approximately between ioo and - 2o11 straight.

Claims (2)

' PATENTANSPRÜCHE: i. Magnetischer Leiter, der eine von der Temperatur abhängige Magnetisierungsintensität aufweisen soll, dadurch gekennzeichnet, daß er aus einem Werkstoff besteht, der auf dem Wege des Sinterns aus mindestens zwei je für sich homogenen Vorlegierungen hergestellt ist, die verschiedene Curie-Punkte aufweisen, von denen einer an der oberen Grenze des Temperaturbereiches liegt, in dem der Leiter verwendet «-erden soll, und die anderen bei tieferen Temperaturen liegen. 'PATENT CLAIMS: i. Magnetic conductor, one of the temperature should have dependent magnetization intensity, characterized in that it consists of a material that is sintered from at least two each homogeneous master alloy is produced for itself, the different Curie points have, one of which is at the upper limit of the temperature range, in that the conductor is to be used, and the others at lower temperatures lie. 2. Verwendung von magnetischen Leitern nach Anspruch i für Zwecke, bei denen es auf eine möglichst lineare Abhängigkeit der Magnetisierbarkeit in einem großen Temperaturbereich ankommt.2. Use of magnetic conductors according to claim i for purposes in which it is based on the most linear possible dependence of the magnetizability in a large one Temperature range.
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