JPS63171850A - Ni−Co−Fe系軟磁性合金 - Google Patents

Ni−Co−Fe系軟磁性合金

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JPS63171850A
JPS63171850A JP62001677A JP167787A JPS63171850A JP S63171850 A JPS63171850 A JP S63171850A JP 62001677 A JP62001677 A JP 62001677A JP 167787 A JP167787 A JP 167787A JP S63171850 A JPS63171850 A JP S63171850A
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magnetic
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JP62001677A
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Tsutomu Inui
乾 勉
Takashi Kidoi
城土井 崇
Hiromi Enokida
榎田 博美
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Hitachi Engineering Co Ltd
Hitachi Ltd
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Hitachi Engineering Co Ltd
Hitachi Ltd
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、緊急時の原子炉停止装置において、磁力によ
って中性子吸収材を内包した制御棒を吸引・保持せしめ
る電磁石の磁心等に用いる有効な軟磁性合金に関するも
のである。
〔従来の技術〕
緊急時の原子炉停止装置に関し、近年米国を中心に自己
作動型の機構が検討されてきている。
この機構については、材料のもつ熱膨張、融点、磁性、
熱起電力等物理的特性を利用した考案がなされており磁
力を利用した方式の一例として特開昭56−30683
号に開示された方式が挙げられる。
この方式は原理的に磁力を利用したもので、通常運転時
のNa温度510〜530℃では強磁性で、磁化の強さ
もある程度大ト(、磁力により支持物を保持する。”し
かし異常現象でNa温度が急上昇したとき磁化の大きさ
が低下したり、あるいは非磁性化することにより磁力が
低下し、支持物を落下させるものである。
従って、電磁石を構成する磁路の一部に、通常運転時温
度と異常時温度で磁束密度の変化が大きいものを用いる
必要がある。
特開昭56−30683号公報の場合、ニッケルー鉄合
金を用いたことが明示されている。
〔発明が解決しようとする問題点〕
原子炉が定常運転しているNa温度510〜530℃に
おいて強磁性を示し、緊急時例えば600〜650℃で
磁化が大巾に低下する合金としではオーステナイ)MN
i−Fe合金が考えられNi量は50〜80%である。
一方、電磁石による吸引力は磁束密度の2乗に比例する
ため、500℃近傍での磁束密度が大きいほど装置を小
形化できる。
上記のように、510〜650℃間で磁化の強さが大幅
に変化するオーステナイ)MFe −Ni合金は6ON
i−Fe近傍に限定される。
しかし、Fe −Ni 2元合金の場合、500℃位で
Bsは10〔KG〕以下となり、大トな保持力が得られ
ない。
一方、本発明合金は500〜530℃でBs=11〔K
G〕以上の磁束密度が得られ、装置の小形、軽量化に適
した材料を提供するものである。
〔問題点を解決するための手段〕
本発明は、重量比でNi15〜45%5CO20〜45
%、残部Feお上り脱酸剤と不可避的に混入する不純物
よりなり、500〜530℃でBs =11 〔KG〕
以上、600〜650℃において8〔KG〕以下である
軟磁性合金である。
本発明において、Ni 、Goは材料の飽和磁化とキュ
リ一点を決める主要元素である。
Fe−Co−Ni系において、Goはキュリ一点を上昇
させ、Niは飽和磁化を減少させるが、金属組織的にオ
ーステナイトを安定化させ、長期間使用に対して磁性的
にあまり変化しないことを保障する。
Ni を15〜45%に限定したのは、15%未満では
オーステナイト組織が不安定になること、また45%を
超えると飽和磁化が減少して500−530℃でBs=
11〔KG〕未満になってしまうことによる。
Coは20%未満では飽和磁化が減少して上記500〜
530℃での磁化量が満足できなくなり、45%を超え
るとキュリ一点が上昇して600−650℃においてB
sが8〔KG〕以上となって、物を保持する力が大き(
なり、異常時保持物を切り離す効果がなくなってしまう
ためである。よって、coは20〜45%の範囲である
ことが必要である。
また脱酸剤として、Mn、Si%AIを2%以下含有し
ても、磁気特性上大きな変化はみとめられなかった。
〔実施例〕
以下、本発明を実施例により説明する。
第1表に示す組成の合金を高周波真空誘導溶解炉にて溶
解したのち、7kgのインボッFを作製した。続いて1
100℃に加熱しで10−角に鍛造した。
鍛造材から2φ×51Lの磁性試験片を採取したのち、
1000℃XIH水素雰囲気中で焼鈍し、振動試料型磁
力計により、H輪=5(KOe )における磁化の強さ
の温度変化を測定した。
第1表の結果から明らかなように、本発明合金は、従来
検討されでいたFe−Ni合金に比べて500℃におけ
る飽和磁化が大きく、装置の小型化に適した材料といえ
るものである。
〔発明の効果〕
以上説明したように、Ni とCoを特許請求の範囲に
記載した量含有する本発明のN1−C。
−Fe合金は、従来検討されていたF e −N i合
金より飽和磁化が大きく、キュリ一点が高いため、50
0℃近傍でBsで25%以上大きい。
従って、保持力は2末で作用するため45%以上大きく
なり、小型・軽量化に役立ち、工業上原着な効果を有す
るものである。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 重量比でNi15〜45%、Co20〜45%、残部F
    eおよび脱酸剤と不可避的に混入する不純物よりなり、
    500〜530℃での飽和磁束密度Bsが11〔KG〕
    以上でかつ600〜650℃において8〔KG〕以下で
    あることを特徴とするNi−Co−Fe系軟磁性合金。
JP62001677A 1987-01-09 1987-01-09 Ni−Co−Fe系軟磁性合金 Expired - Fee Related JPH07116560B2 (ja)

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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012122855A (ja) * 2010-12-08 2012-06-28 Japan Atomic Energy Agency 原子炉制御棒切り離し温度設定方法
CN102832006A (zh) * 2012-09-19 2012-12-19 南京信息工程大学 一种高有效磁导率钴镍基微晶磁性材料及制备方法
CN110055460A (zh) * 2019-04-23 2019-07-26 洛阳中伟环保科技有限公司 一种磨机用无碳合金隔蓖板
WO2022196775A1 (ja) * 2021-03-19 2022-09-22 新報国マテリアル株式会社 熱膨張制御合金

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WO2022196775A1 (ja) * 2021-03-19 2022-09-22 新報国マテリアル株式会社 熱膨張制御合金

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