RU2044799C1 - Аморфный сплав - Google Patents

Аморфный сплав Download PDF

Info

Publication number
RU2044799C1
RU2044799C1 SU5059061A RU2044799C1 RU 2044799 C1 RU2044799 C1 RU 2044799C1 SU 5059061 A SU5059061 A SU 5059061A RU 2044799 C1 RU2044799 C1 RU 2044799C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alloy
phosphorus
carbon
boron
crystallization
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Т.П. Кулинич
В.А. Макаров
В.В. Рачков
В.В. Смирнов
Original Assignee
Кулинич Татьяна Петровна
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Кулинич Татьяна Петровна filed Critical Кулинич Татьяна Петровна
Priority to SU5059061 priority Critical patent/RU2044799C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2044799C1 publication Critical patent/RU2044799C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Soft Magnetic Materials (AREA)

Abstract

Аморфный сплав для изготовления сердечников линейных трансформаторов-накопителей содержит, мас. железо 76 82; никель 0 5; бор 10 14; кремний 6 16; фосфор 0 2; углерод 0 2; алюминий 0 2, при условии, что суммарное содержание бора, кремния, фосфора, углерода и алюминия находится в интервале 18 22 мас. а поверхностную кристаллизацию ведут при температуре на 120 50°С ниже температуры объемной кристаллизации в течение 1 8 ч при давлении воздуха 1,0-10-1 1 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано в электротехнике и радиоэлектронике при производстве магнитных элементов, в частности линейных трансформаторов-накопителей, дросселей.
Известен сердечник из магнитно-мягкого сплава с зазором. Сердечник имеет постоянную проницаемость в больших полях и регулируемые магнитные свойства (пат. США N 4265684, кл. H 01 F 17/06).
Наличие зазора является большим недостатком такого сердечника, так как технология изготовления реза включает в себя дополнительные дорогостоящие операции резку в оправке, склейку, заполнение зазора прокладкой из немагнитного материала, сушку.
Внесение зазора в конструкцию сердечника ухудшает его динамические характеристики, ведет к увеличению потерь вследствие замыкания витков между собой в месте реза, резко снижает проницаемость и делает невозможным получение линейной В(Н) зависимости в области средних полей 1800 4000 А/м, так как даже малый зазор создает значительный размагничивающий фактор.
При изготовлении таких сердечников имеется большой брак по воспроизводимости эксплуатационных характеристик.
Известен аморфный сплав Fe81Si13,5B3,5C2 и Fe81B14Si5 для накопителей магнитной энергии (пат. США N 4889568, кл. C 21 D 1/04, 1989). Эти сердечники для получения комплекса эксплуатационных свойств подвергают термообработке для обеспечения объемной кристаллизации. Однако целью обработки является получение высокой магнитной энергии и снижение потерь. Получить на базе известного сплава сердечник с высокой линейностью зависимости В(Н) в области средних и больших полей не представляется возможным.
Наиболее близким к предлагаемому является аморфный сплав Fe77,5B13Si9,5, который с целью получения высокой энергии при использовании в накопителях подвергают поверхностной кристаллизации (IEEE Transactions, of Magnetics, vol. MAG-200, NO 5, September 1984, pp. 1415 1416).
Сердечник, изготовленный из известного сплава, имеет следующие эксплуатационные характеристики: запасенная энергия 650 Дж/м2, магнитная проницаемость 1200 в интервале полей 0 1000 А/м.
Такие эксплуатационные свойства являются недостаточными для использования известного сплава в производстве линейных трансформаторов-накопителей.
Целью изобретения является обеспечение постоянства магнитной проницаемости в широком интервале полей и увеличение накопленной энергии.
Цель достигается тем, что известный сплав дополнительно содержит никель, фосфор, углерод и алюминий при следующем соотношении компонентов, мас. Железо 76 82 Никель 0 5 Бор 10 14 Кремний 6 10 Фосфор 0 2 Углерод 0 2 Алюминий 0 5, при этом должно выполняться условие, что Σ B, Si, P, C, Al 18 22.
Полученный сплав подвергают термической обработке для протекания поверхностной кристаллизации выдерживают при температуре на 120 50оС ниже температуры объемной кристаллизации в течение 1 8 ч при давлении воздуха 1,0 10-1 атм.
При содержании железа ниже 76 мас. и выше 82 мас. невозможно получить аморфный материал методом спинингования.
Содержание никеля больше 5 мас. приводит к сильному снижению магнитострикции насыщения, вследствие чего кристаллизованные соли не влияют на магнитные свойства материала.
При суммарном содержании металлоидов меньше 18 мас. или выше 22 мас. невозможно получить аморфный материал.
Проведение поверхностной кристаллизации при температуре меньшей, чем Тоб.крист. 120оС, не обеспечивает требуемое количество кристаллической фазы на поверхности материала.
Проведение поверхностной кристаллизации при температуре выше, чем Тоб.крист.= 50оС, приведет к быстрой объемной кристаллизации.
Время выдержки, меньшее чем 1 ч, не позволяет получить требуемое количество кристаллической фазы.
Время выдержки, большее чем 8 ч, приводит к прорастанию поверхностных кристаллов в объем материала.
Интервал давлений воздуха при термообработке 1,0 10-1 атм обусловлен требуемым количеством кристаллизованной фазы и позволяет регулировать ее количество.
П р и м е р. Методом спинингования изготавливают аморфную ленту из сплава состава, мас. Железо 76 82 Никель 0 5 Бор 10 14 Кремний 6 10 Фосфор 0 2 Углерод 0 2 Алюминий 0 5
Из ленты изготавливают сердечники линейных трансформаторов-накопителей и подвергают их поверхностной кристаллизации по режиму: нагрев в воздушной среде, находящейся под давлением 1,0 10-1 атм, до температуры на 120 50оС ниже температуры объемной кристаллизации сплава и выдержка в этих условиях в течение 1 8 ч.
По окончании термической обработки измеряют эксплуатационные характеристики сердечников.
Результаты испытаний сведены в таблицу.
Как следует из приведенных сравнительных данных, предложенный сплав имеет постоянную магнитную проницаемость в большем интервале магнитных полей и позволяет накопить большую энергию, чем известный.
Все это делает возможным с успехом использовать сплав в производстве сердечников линейных трансформаторов-накопителей.

Claims (1)

  1. АМОРФНЫЙ СПЛАВ для изготовления сердечников линейных трансформаторов-накопителей, содержащий железо, бор и кремний, обработанный путем поверхностной кристаллизации, отличающийся тем, что он дополнительно содержит никель, фосфор, углерод и алюминий при следующем соотношении компонентов, ат.
    Железо 76 82
    Никель 0 5
    Бор 10 14
    Кремний 6 10
    Фосфор 0 2
    Углерод 0 2
    Алюминий 0 2
    при условии, что суммарное содержание бора, кремния, фосфора, углерода и алюминия находится в интервале 18 22 ат. а поверхностную кристаллизацию ведут при температуре, на 120±50oС ниже температуры объемной кристаллизации, в течении 1 8 ч при давлении воздуха 1,0 10- 1 атм.
SU5059061 1992-08-18 1992-08-18 Аморфный сплав RU2044799C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5059061 RU2044799C1 (ru) 1992-08-18 1992-08-18 Аморфный сплав

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5059061 RU2044799C1 (ru) 1992-08-18 1992-08-18 Аморфный сплав

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2044799C1 true RU2044799C1 (ru) 1995-09-27

Family

ID=21611764

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5059061 RU2044799C1 (ru) 1992-08-18 1992-08-18 Аморфный сплав

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2044799C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003067615A1 (en) 2002-02-08 2003-08-14 Honeywell International Inc. Current transformer having an amorphous fe-based core
RU2794652C1 (ru) * 2022-10-17 2023-04-24 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Магнитомягкий аморфный материал на основе Fe-Ni в виде ленты

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
IEEE Transactions Ob Magnetics, Vol. Mag - 20, No - 5, Sertember, 1984, рр.1415-1416. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003067615A1 (en) 2002-02-08 2003-08-14 Honeywell International Inc. Current transformer having an amorphous fe-based core
US6930581B2 (en) 2002-02-08 2005-08-16 Metglas, Inc. Current transformer having an amorphous fe-based core
RU2794652C1 (ru) * 2022-10-17 2023-04-24 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Магнитомягкий аморфный материал на основе Fe-Ni в виде ленты

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4189618A (en) Electromagnetic shielding envelopes from wound glassy metal filaments
US7861403B2 (en) Current transformer cores formed from magnetic iron-based alloy including final crystalline particles and method for producing same
US4217135A (en) Iron-boron-silicon ternary amorphous alloys
US4763030A (en) Magnetomechanical energy conversion
JPH0127125B2 (ru)
US4411716A (en) Amorphous alloys for magnetic head core and video magnetic head using same
JP2011061210A (ja) 分布ギャップ電気チョーク
US5138393A (en) Magnetic core
US5302469A (en) Soft magnetic thin film
JP3059187B2 (ja) 軟磁性合金、その製造方法および磁心
JP5341294B2 (ja) 間隙を設けた非晶質金属系の磁性コア
RU2044799C1 (ru) Аморфный сплав
EP0794541A1 (en) Pulse transformer magnetic core
US20180247746A1 (en) Soft magnetic alloy and magnetic device
US20030150523A1 (en) Powder core and high-frequency reactor using the same
GB2038358A (en) Amorphous Fe-B-Si Alloys
Miyazaki et al. Magnetic relaxation in amorphous (Fe1-xNix) 77Si10B13 alloys
US3125472A (en) Process for the production of magnetic materials
JPS58192309A (ja) ノイズフイルタ−用磁心
US6788185B2 (en) Powder core and high-frequency reactor using the same
JP3058675B2 (ja) 超微結晶磁性合金
RU2044352C1 (ru) Аморфный магнитомягкий сплав
US6303240B1 (en) Soft magnetic thin film
JPS59150415A (ja) チヨ−クコイル
US4564399A (en) Amorphous alloy for magnetic head and magnetic head with an amorphous alloy