PL59813B1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- PL59813B1 PL59813B1 PL1070A PL107021A PL59813B1 PL 59813 B1 PL59813 B1 PL 59813B1 PL 1070 A PL1070 A PL 1070A PL 107021 A PL107021 A PL 107021A PL 59813 B1 PL59813 B1 PL 59813B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- alloy
- weight
- permeability
- eng
- nickel
- Prior art date
Links
Description
Opublikowano: 30.IV.1970 59813 KI. 40 b, 39/38 MKP C 22 c UKD 39|3g Wspóltwórcy wynalazku: mgr inz. Jan Rusz, mgr inz. Edward Waniewski, mgr inz. Leszek Siarzewski, mgr inz. Jerzy No¬ wotarski Wlasciciel patentu: Instytut Metali Niezelaznych, Gliwice (Polska) Stop magnetycznie miekki Przedmiotem wynalazku jest stop magnetycznie miekki, przeznaczony na elementy urzadzen elek¬ tronicznych.Dotychczasowe stopy magnetycznie miekkie z gru¬ py wysolkoniklowych, których róznice skladu che¬ micznego nie przekraczaja 0,5% wagowych, cha¬ rakteryzuja sie róznica wlasnosci magnetycznych przekraczajaca 100%.Do chwili obecnej produkowany jest stop o skla¬ dzie 79±0,5% wagowych niklu, 4±0,2% wagowych molibdenu, reszta zelaza.Stop ten charakteryzuje sie przenikalnoscia po¬ czatkowa 5 000 — 15 000 Gs/Oe i przenikalnoscia maksymalna rzedu 50 000 — 100 000 Gs/Oe oraz na¬ tezeniem powsciagajacym 35 — 50 mOe.Wada tego stopu jest duza niestabilnosc prze- nikalnosci maksymalnej! przy zmianach tempera¬ tury, dochodzaca do 40% w zakresie temperatur od -^l0°C do +70°C.Celem wynalazku jest opracowanie skladu sto¬ pu, którego wlasnosci magnetyczne bylyby wyzsze i bardziej stabilne od stopu dotychczasowego.Zagadnienie to zostalo rozwiazane przez ustale¬ nie koncowego skladu chemicznego stopu, ze scisle okreslonymi tolerancjami, a mianowicie: 79,8 — 80,4% wagowych niklu, 3,8 do 4,4% wagowych mo¬ libdenu, 0,6 — 1,0% wagowych manganu, reszta ze¬ laza.Stop o skladzie chemicznym zgodnie z wynalaz- 5 kiem wykazuje wyzsze wlasnosci magnetyczne, mia¬ nowicie przenikalnosc poczatkowa 150 000 — 300 000 Gs/Oe, przenikalnosc maksymalna od 250 000 — 700 000 Gs/Oe i natezenie powsciagajace 3 — 8 mOe. Niestabilnosc przenikalnosci maksymalnejl nie io przekracza 10% w stosunku do inajimniejszej war¬ tosci jaka osiaga przenikalnosc w zakresie tempe¬ ratur od --l0°C do +70°C.Otrzymywanie stopu zgodnie z wynalazkiem po¬ lega na topieniu w prózni i przeróbce plastycznej 15 w sposób nie odbiegajacy od metod stosowanych dla innych stopów magnetycznych wysokoniklo^ wych. Gotowe rdzenie lub ksztaltki ze stopu pod¬ daje sie obróbce cieplnej. 20 PL PL
Claims (1)
1.
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL1070B1 PL1070B1 (pl) | 1924-12-31 |
| PL59813B1 true PL59813B1 (pl) | 1970-02-26 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Mallik et al. | Effect of composition and ageing on damping characteristics of Cu–Al–Mn shape memory alloys | |
| Asgar et al. | Effect of microstructure on the physical properties of cobalt-base alloys | |
| US2602095A (en) | Thermoelectric device | |
| Kumar et al. | Changes in the properties of Cu-Al-Mn shape memory alloy due to quaternary addition of different elements | |
| Wójcik et al. | Structure and inverse magnetocaloric effect in Ni-Co-Mn-Sn (Si) Heusler alloys | |
| PL59813B1 (pl) | ||
| Javid et al. | Effect of cobalt on phase formation, microstructure, and mechanical properties of Cu50− xCoxZr50 (x= 2, 5, 10, 20 at. pct) alloys | |
| US2766156A (en) | Heat-treatment of nickel-chromiumcobalt alloys | |
| RU2524888C1 (ru) | СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МОНОКРИСТАЛЛОВ ФЕРРОМАГНИТНОГО СПЛАВА Fe-Ni-Co-Al-Ti С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ И СВЕРХЭЛАСТИЧНОСТЬЮ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ ВДОЛЬ [001] НАПРАВЛЕНИЯ ПРИ ДЕФОРМАЦИИ РАСТЯЖЕНИЕМ | |
| Liu et al. | Effect of the heat treatment on the cube recrystallization texture of Al-Mn-Mg aluminum alloy | |
| Weltsch et al. | The comparison of hardness and coercivity evolution in various Fe-B based glasses (including FINEMET precursor) during relaxation and crystallization | |
| US2837452A (en) | Method of making anisotropic permanent magnets | |
| Lyakhovitskii et al. | Experimental investigation of acoustic properties of titanium alloys in the temperature range of 20–1000° C | |
| Cong et al. | Crystal structures and textures in the hot-forged Ni-Mn-Ga shape memory alloys | |
| US2147844A (en) | Copper base alloy | |
| Calvo et al. | Characterization of precipitation kinetics of Inconel 718 superalloy by the stress relaxation technique | |
| CN100460547C (zh) | 耐高温FeNiCo恒弹性合金及其制备方法以及用该合金制备元件的方法 | |
| US3372068A (en) | Heat treatment for improving proof stress of nickel-chromium-cobalt alloys | |
| US1904859A (en) | Ferrous alloy | |
| Shivaramu et al. | Effect of ageing on damping characteristics of Cu-Al-Be-Mn quaternary shape memory alloys | |
| Nikitin et al. | Magnetocaloric and Magnetoelastic Properties of the Gd5Si2Ge2 with Small Indium Substitutions in p-sublattice | |
| Basori et al. | Influence of Thermomechanical Treatment on the Microstructure and Mechanical Properties of Cu-28Zn-4Mn Alloys | |
| Reis et al. | An in situ high-temperature X-ray diffraction study of phase transformations in maraging 300 steel | |
| Konieczny et al. | Forming of the Structure and Functional Properties of the Precipitation-Strengthened CuNi2Si1 Alloy | |
| US1751500A (en) | Method of forming articles from heat-treatable aluminum-base alloys |