PL45005B1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 17
- 238000005245 sintering Methods 0.000 claims description 8
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 6
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims description 5
- 238000003825 pressing Methods 0.000 claims description 5
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 3
- 230000005347 demagnetization Effects 0.000 claims description 2
- 238000000137 annealing Methods 0.000 claims 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims 1
- 230000005389 magnetism Effects 0.000 description 3
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 2
- JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N iron(III) oxide Inorganic materials O=[Fe]O[Fe]=O JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000007664 blowing Methods 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 1
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 1
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)
- 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. 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. 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. 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. Sposób wedlug zastrz. 1 i 2, znamienny tym, ze przez wydrazenie przepuszcza sie gaz, a w czasie przeplywania gazu zamyka sie tloczaki. — 2 —
- 6. Sposób wedlug zastrz. 1—5, znamienny tym, ze przez wydrazenie w narzedziu prasu¬ jacym przepuszcza sie gaz sprezany.
- 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. 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 |