PL45005B1 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
PL45005B1
PL45005B1 PL45005A PL4500560A PL45005B1 PL 45005 B1 PL45005 B1 PL 45005B1 PL 45005 A PL45005 A PL 45005A PL 4500560 A PL4500560 A PL 4500560A PL 45005 B1 PL45005 B1 PL 45005B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
magnetic field
temperature
periodically
ground
gas
Prior art date
Application number
PL45005A
Other languages
English (en)
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Publication of PL45005B1 publication Critical patent/PL45005B1/pl

Links

Description

Oputa 15 listopada 1961 r.\ U r ? r o i.; r' ? l e n [owego 'cUtfj t)zy.vr.3!j!fj ludo POLSKIE) RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ OPIS PATENTOWY Nr 45005 KI. 21 g, 31/03 Vadasztoltcnygynr#) Szekesfeheryar, Wegry Sposób wytwarzania anizofropowych trwalych magnesów baroferrytowych o tlenkowym podlolu Patent trwa od dnia 11 marca 1960 r.Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania ani- zotropowych rdzeni magnetycznych o podlozu tlenkowym i skladzie Ba06 Fe203, polegajacego na tym, ze proszek otrzymany w znany sposób zostaje obrobiony termicznie, zmielony i spie¬ czony w znany sposób, przy czym material przed spiekaniem zostaje zmielony na prze¬ cietna grubosc ziarna 6 mikronów, tak iz wa¬ ga frakcji, nalezacej do najliczniej wystepuja¬ cej wielkosci ziarna jest mniejsza niz 50% ca¬ lego zmielonego materialu, a nastepnie umie¬ szczony w polu magnetycznym okresowo zmien¬ nym w czasie, zostaje sprasowany w polu ma¬ gnetycznym okreslonego kierunku i nastepnie rozmagnesowany w zanikajacym polu magne¬ tycznym, wyzarzony i obrobiony termicznie.Jak wiadomo, przez prasowanie lub spieka- *) Wlasciciel patentu oswiadczyl, ze wspól¬ twórcami wynalazku sa Istv&n Papp, Kalman Kerpely, Denes Huszty i Andor Kerkay. nie sproszkowanych mieszanin BaOa i Fe203 oraz pewnych tlenków dodatkowych mozna wytwa¬ rzac trwale magnesy o podstawie tlenkowej.Podstawowe materialy wyjsciowe zostaja zmie¬ szane odpowiednio do stosunku molowego BaOs FesOs, a nastepnie po spiekaniu i po rozpyle¬ niu zostaja sprasowane w polu magnetycznym.Tak otrzymany przedmiot poddaje sie naste¬ pnie dalszej obróbce cieplnej.Jak wiadomo krysztaly szesciokatne o odpo¬ wiednich wymiarach powinny byc dla otrzy¬ mania odpowiedniej anizotropii zorientowane tak, zeby osie glówne plytek krystalicznych by¬ ly zgodnie z okreslona z góry osia magnetycz¬ na. Zorientowanie takie osiaga sie na ogól za pomoca pola magnetycznego. Na podstawie wlasnych doswiadczen stwierdzono, ze w prze¬ ciwienstwie do dotychczasowych zalecen w li¬ teraturze udaje sie skierowac ziarna stosujac wylacznie okreslone wymiary ziarna. Taki op¬ tymalny wymiar ziarna w stosunku do frakcji,otrzymanej przez mielenie i odpowiadajacej rozkladowi wedlug zaleznosci Gaussa, zawiera sie ze wzgledu na najczesciej wystepujaca war¬ tosc pomiedzy € i 12 \i.Waga frakcji odniesionej do najczesciej wy¬ stepujacej wartosci moze wynosic co najwyzej 50°/§ waga calego materialu zmielonego. Czas mielenia, moze byc wobec tego odpowiednio krótszy niz zazwyczaj.Przy wlaczeniu pola magnetycznego zorien¬ towanie osi krysztalów jest utrudnione wsku¬ tek tego, ze indywidualne ziarna juz z góry nalezy uwazac jako slabe magnesy, które przez wzajemne przyleganie tworza ustrój wienco¬ wy. Poniewaz w ustroju wiencowym proszku nie ma odpowiedniego kierunku, jest rzecza oczywista, ze odpowiednia anizotropowosc moz¬ na uzyskac przez zburzenie tych wiencowych ustrojów w proszku. W tym celu proszek wsy¬ pany do komory napelniania formy po zblizeniu tloczaka górnego i dolnego az do objetosci na- /pelnienia poddaje sie oddzialywaniu najlepiej w /zmiennym okresowo polu T^agfletYy^yni o aun- / pl^tudzie szczytowej rzedu przynajmiej okolo / 500 erstedów i nastepnie przez wdmuchiwanie i gazu przy równoczesnym zblizaniu tloczaków utrzymuje sie w ruchu. Jezeli objetosc napel¬ niania zostanie w ten sposób zmniejszona w przyblizeniu do dwóch trzecich wartosci pier¬ wotnej objetosci, to tetniace pole magnetyczne i wdmuchiwanie gazu przerywa sie i na krót¬ ki czas wytwarza sie w kierunku okreslonej z góry osi magnetycznej pole, wynoszace 15000 * efSTedówi W ciagu tóg*' ^ byi liflffEnlete. Po ukonczeniu prasowania po¬ le magnetyczne powinno byc wylaczone.Przedmioty wykonane w ten sposób wyka¬ zuja bardzo silny magnetyzm w stopniu prze¬ wyzszajacym czesto wewnetrzne pole magne¬ tyczne, wytworzone przy prasowaniu przez we¬ wnetrzne sily kohezji i wskutek tego przedmiot latwo rozpada sie. Natomiast mozna w sposób niezawodny uzyskac usuniecie tej wady w ten sposób, ze sprasowany przedmiot poddaje sie roz¬ magnesowaniu w obecnosci pola sil prasowa¬ nia. Rozmagnesowywanie odbywa sie za pomoca zanikajacego pola magnetycznego o ksztalcie —At H = H0e Wedlug znanych dotychczas metod spiekanie koncowe odbywa sie w ten sposób, ze spraso¬ wane przedmioty spieka sie w piecu w atmos¬ ferze utleniajacej do temperatury 1200°C— 1400°C w przeciagu 1—10 godzin, a nastepnie przedmiot ochladza sie.Wedlug przeprowadzonych wlasnych dos¬ wiadczen w przypadku przepisowej sily koer- cyjnej nie mozna osiagnac maksymalnego ilo¬ czynu energetycznego (wskaznika dobroci), po¬ niewaz w przedmiotach spieczonych w nizszych temperaeurach pozostaje maly magnetyzm szczatkowy i tym samym iloczyn energetyczny (wskaznik dobroci) jest niski, natomiast przy spiekaniu w wyzszej temperaturze mozna otrzymac odpowiedni magnetyzm szczatkowy oraz mala sile koercyjna i w zwiazku z tym maly iloczyn energetyczny (wskaznik dobroci).Aby tego uniknac stosuje sie najlepiej wysoka temperature spiekania, a czas spiekania jest krótszy niz godzina, po czym stosuje sie w ni¬ skiej temperaturze obróbka cieplna, trwajaca wiele godzin. PL

Claims (8)

  1. Zastrzezenia patentowe 1. Sposób wytwarzania anizotropowych trwa¬ lych magnesów baroferrytowych o skladzie Ba06 Fe20s, przy którym to sposobie pro¬ szek wykonany w znany skadinad sposób obrabia sie cieplnie, miele i spieka w zna¬ ny sposób, znamienny tym, ze material przed spiekaniem miele sie do grubosci ziarna powyzej 6)i, wskutek czego calkowita waga frakcji nalezacej do najliczniejszej wiel¬ kosci ziarna jest mniejsza niz 50% calej wa¬ gi materialu zmielonego, przy czym mate¬ rial ten usypuje sie w okresowo zmiennym ^ polu magnetycznym, sprasowuje w polu ma¬ gnetycznym o okreslonym stalym kierunku, nastepnie rozmagnesowuje w zanikajacym polu magnetycznym, wyzarza i obrabia cieplnie.
  2. 2. Sposób wedlug zastrz. 1 i 2, znamienny tym, ze spiekanie przeprowadza sie w tempera¬ turze pomiedzy 1300 i 1350°C, nie dluzej niz w przeciagu godziny.
  3. 3. Sposób wedlug zastrz. 1 i 2, znamienny tym, ze stosuje sie jednokierunkowe pole mag¬ netyczne, zmieniajace sie okresowo w czasie, a jego wartosc szczytowa przewyzsza 500 erstedów.
  4. 4. Sposób wedlug zastrz. 1 i 2, znamienny tym, ze kierunek pola magnetycznego zmiennego okresowo w czasie jest okresowo zmienny, a jego wartosc szczytowa przewyzsza 500 erstedów.
  5. 5. Sposób wedlug zastrz. 1 i 2, znamienny tym, ze przez wydrazenie przepuszcza sie gaz, a w czasie przeplywania gazu zamyka sie tloczaki. — 2 —
  6. 6. Sposób wedlug zastrz. 1—5, znamienny tym, ze przez wydrazenie w narzedziu prasu¬ jacym przepuszcza sie gaz sprezany.
  7. 7. Sposób wedlug zastrz. 1—6, znamienny tym, ze do rozmagnesowywania stosuje sie pole magnetyczne o sinusoidalnej funkcji czaso¬ wej — At H - H0e 8. Sposób wedlug zastrz. 1—7, znamienny tym, ze wyzarzanie odbywa sie w temperaturze pomiedzy 1260 i 1320°C. a nastepujaca po tym obróbka cieplna odbywa sie w tempe¬ raturze pomiedzy 600 i 1000°C Vadasztóltsnygyar Zastepcy: Józef Felkner & Wanda Modlifcowska, rzecznicy patentowi
  8. 8. PL
PL45005A 1960-03-11 PL45005B1 (pl)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL45005B1 true PL45005B1 (pl) 1961-08-15

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2762778A (en) Method of making magneticallyanisotropic permanent magnets
Yang et al. New potential hard magnetic material—NdTiFe11Nx
Joubert et al. Stability, infrared spectrum and magnetic properties of FeBO3
Turtelli et al. Co-ferrite–A material with interesting magnetic properties
CN106917030A (zh) 一种低磁场驱动取向Mn‑Ni‑Sn磁制冷合金材料及其薄带制备方法
PL45005B1 (pl)
Majumdar et al. Magnetic relaxation behaviour in Gd2-xYxPdSi3 alloys
US2778803A (en) Magnetically hard materials
Blackburn et al. The magnetic properties of glass-ceramics in the CoO-Fe2O3-B2O3 system
Overshott IEE Science Education & Technology Division: Chairman's address. Magnetism: it is permanent
Hlásek et al. Trapped field in different shapes of RE-Ba-Cu-O single grains for the use in production of superconducting bearings
US3438900A (en) Ferrimagnetic material suitable for use at frequencies of at least 50 mc./sec. with improved properties
US2565058A (en) Ceramic magnetic materials with high saturation-flux density
Laville et al. Magnetic properties of a new BaO. Fe2O3. Na2O glass
GB747737A (en) Improvements in or relating to methods of manufacturing non-metallic permanent magnets
JPS5820890B2 (ja) フエライト粒子の製造法
Syono et al. Remanent magnetization of ferromagnetic single crystal
Rodewald et al. Structure and magnetic properties of sintered Nd-Fe-Nb-B magnets
Gignoux et al. Magnetic properties of A DyNi2 single crystal
Ram et al. Magnetic and microstructural studies of Ca-hexaferrite based glass-ceramics
Narasimhan et al. Rare earth–cobalt magnets with low reversible temperature coefficient
KR20180062157A (ko) Fe-Mn-Bi계 자성체, 이의 제조방법, Fe-Mn-Bi계 소결자석 및 이의 제조방법
Chin et al. Directional solidification of Co-Cu-R permanent-magnet alloys
Greifer et al. Some Crystallographic and Magnetic Properties of Square‐Loop Materials in Ferrite Systems Containing Copper
Makino et al. Heat treatment and magnetic properties of the MnAl alloy