RU2534473C1 - Способ получения спечённых магнитотвёрдых сплавов системы железо-хром-кобальт - Google Patents

Способ получения спечённых магнитотвёрдых сплавов системы железо-хром-кобальт Download PDF

Info

Publication number
RU2534473C1
RU2534473C1 RU2013141602/02A RU2013141602A RU2534473C1 RU 2534473 C1 RU2534473 C1 RU 2534473C1 RU 2013141602/02 A RU2013141602/02 A RU 2013141602/02A RU 2013141602 A RU2013141602 A RU 2013141602A RU 2534473 C1 RU2534473 C1 RU 2534473C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
iron
mechanical activation
mixture
cobalt
sintering
Prior art date
Application number
RU2013141602/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Иванович Алымов
Игорь Матвеевич Миляев
Владимир Сабитович Юсупов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения Российской академии наук
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения Российской академии наук
Priority to RU2013141602/02A priority Critical patent/RU2534473C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2534473C1 publication Critical patent/RU2534473C1/ru

Links

Landscapes

  • Hard Magnetic Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению постоянных магнитов из магнитотвердых сплавов на основе системы железо-хром-кобальт. Готовят шихту, содержащую порошки железа, хрома, кобальта и легирующих элементов, и проводят ее механоактивацию в планетарной шаровой мельнице в среде этилового спирта в течение 2-15 минут, с последующей сушкой. Полученную шихту формуют, спекают и подвергают термообработке, в т.ч. термомагнитной. Обеспечивается снижение времени и температуры спекания. 2 з.п. ф-лы, 2 табл., 2 пр.

Description

Изобретение относится к области порошковой металлургии в части технологии получения постоянных магнитов из магнитотвердых сплавов на основе системы железо-хром-кобальт методами порошковой металлургии.
Известны способы получения магнитотвердых сплавов системы железо-хром-кобальт методами порошковой металлургии, включающими смешение как элементарных порошков железа, хрома, кобальта, так и их сплавов (прекурсоров) с легирующими добавками, частичную активацию полученной шихты, формование для получения порошковых заготовок постоянных магнитов, их спекание в вакууме (или в защитной атмосфере) при температурах 1350-1420°C, термическую обработку, включая термомагнитную, для получения окончательных магнитных гистерезисных свойств.
Известна технология получения постоянных магнитов из порошковых магнитотвердых сплавов системы Fe-Cr-Co, подробно описанная в статье, которая свидетельствует, что оптимальной температурой спекания является температура 1400-1420°C, которая достаточно высока для спекания металлических сплавов и требует наличия специализированного оборудования (J. Appl. Phys. M.L. Green, R.C. Sherwood and C.C. Wong “Powder metallurgy processing of Cr-Co-Fe permanent magnet alloy containing 5-25 wt. % Co” 1982, v.53, No 3, pp.2398-2400).
Известен способ получения магнитных изделий, содержащих Fe, Cr, Co, из порошков с элементарными или предварительно сплавленными частицами. Порошок смешивают с нанодисперсным органическим связующим в количестве до 10 масс.%, которое затем удаляют при температурах до 600°C перед спеканием (US 4401482 A, 30.08.1983).
Недостатком этого способа получения порошковых магнитотвердых материалов системы Fe-Cr-Co является само использование органических связующих добавок, которые при выжигании загрязняют сплав углеродом, являющимся сильным γ-образующим элементом, приводящим к резкому уменьшению остаточной индукции и максимального энергетического произведения магнитотвердых Fe-Cr-Co сплавов.
Известен способ изготовления магнитов из порошковых материалов на основе системы железо-хром-кобальт, основанный на использовании порошков ферросплавов легирующих элементов (ферросилиция и ферромолибдена, взятых в количестве 0,5-5 мас.%), обеспечивающих жидкофазное спекание и тем самым повышающих плотность получаемых постоянных магнитов. Способ включает приготовление шихты, содержащей порошки железа, хрома, кобальта, феррокремния и ферромолибдена или молибдена, прессование полученной шихты, спекание, термообработку и термомагнитную обработку (RU 2334589 C2, 27.09.2008).
К сожалению, этот способ изготовления магнитов из порошковых материалов на основе системы железо-хром-кобальт не обеспечивает снижения температуры спекания отформованных порошковых заготовок и тем самым не позволяет снизить энергозатраты на производство постоянных магнитов.
Наиболее близким к описываемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ получения спеченных порошковых магнитотвердых Fe-Cr-Co сплавов, сущность которого состоит в том, что для интенсификации процесса спекания проводят механоактивацию как исходных порошков шихты, так и порошков сплавов прекурсоров, вводимых в шихту (US 4601876 A, 22.07.1986).
К недостаткам этого способа получения порошковых постоянных магнитов следует отнести необходимость использования порошков прекурсоров высокохромистых и высококобальтовых Fe-Cr-Co сплавов, обработанных на сигму-фазу, что существенно усложняет весь технологический процесс получения порошковых магнитов.
Техническим результатом изобретения является снижение времени и температуры спекания.
Технический результат изобретения достигается тем, что способ получения спеченных магнитотвердых сплавов системы железо-хром-кобальт включает приготовление шихты, содержащей порошки железа, хрома, кобальта и легирующих элементов, механоактивацию и последующее формование полученной шихты, спекание, термообработку, в т.ч. термомагнитную, при этом механоактивацию шихты проводят путем мокрого помола в среде этилового спирта в течение 2-15 минут с последующей сушкой полученной шихты. Кроме того, механоактивацию шихты могут проводить с добавлением поверхностно-активных веществ в количестве 0,1-0,8 масс.%, в качестве которых используют преимущественно стеариновую кислоту.
Сущность настоящего изобретения заключается в том, что в процессе механоактивации шихты происходят различные как физико-химические, так и чисто физические процессы. К первой группе процессов относятся процессы изменения физических структур исходных порошков (увеличения их дефектности за счет повышения концентрации различных линейных и точечных дефектов), образуются новые метастабильные промежуточные соединения и т.д., что в конечном счете переводит систему в состояние, далекое от равновесия. Чем дальше от равновесия система отстоит, тем скорее и при более низких температурах она приходит в равновесие в процессе спекания. Ко второй группе процессов относится процесс изменения формы самих частиц исходных компонентов за счет пластической деформации, в результате которой они приобретают хаотически беспорядочную форму, которая обеспечивает лучшую формуемость и плотность сырых порошковых изделий перед спеканием, что, опять-таки, приводит к уменьшению температуры и времени спекания готовых изделий. Механоактивацию шихты проводят путем мокрого помола в среде этилового спирта. Оптимальный временной интервал мокрого помола 2-15 минут. При более коротких временах помола эффект повышения магнитных гистерезисных свойств практически не проявляется, а при более длительных временах помола они снижаются. Так, в табл. 1, 2 приведены примеры, в которых время механоактивации составляет 20 мин. Из этих примеров видно, что магнитные гистерезисные свойства понижаются. После механоактивации производят сушку полученной шихты. Введение поверхностно-активных веществ (ПАВ) в количестве 0,1-0,8 масс.%, преимущественно стеариновой кислоты, в жидкую среду помола позволяет несколько увеличить остаточную индукцию Fe-Cr-Co магнитотвердого сплава при некотором снижении коэрцитивной силы при сохранении значения максимального энергетического произведения на одном и том же уровне. Целесообразность введения ПАВ диктуется конкретными требованиями потребителя постоянных магнитов. При меньшем количестве поверхностно-активных веществ не происходит повышения магнитных гистерезисных свойств, а при большем значении они начинают снижаться.
Сущность изобретения подтверждается примерами, которые сведены в таблицах 1 и 2.
Пример 1.
Во всех приведенных примерах 1 (таблица 1) элементарные промышленные порошки Fe, Cr, Co, Mo и W смешивают в турбосмесителе. Металлические компоненты берут в соотношении: 30 масс.% хрома, 20 масс.% кобальта, 2 масс.% молибдена, 2 масс.% вольфрама, остальное - карбонильное железо. Проводят механоактивацию полученной шихты в течение 5 мин путем мокрого помола в среде этилового спирта в высокоэнергетической планетарной мельнице с использованием в качестве мелющих тел шаров диаметром 8 и 10 мм из закаленной стали ШХ15. Соотношение веса шихты к весу мелющих шаров составляет 1:10. Осуществляют сушку полученной шихты и проводят формование образцов высотой 20 мм путем прессования шихты на ручном гидравлическом прессе в разъемной матрице с внутренним отверстием 13,5 мм при давлении 600 МПа. Спекание проводят в вакуумной шахтной печи в вакууме 10-2 Па, а затем термическую обработку в установке, которая позволяет осуществлять термомагнитную обработку (ТМО) в температурном интервале 680-600°C в магнитном поле H=3500 эрстед. Контролируемое охлаждение (старение) образцов после проведения ТМО проводят как в этой же установке, так и в отдельной муфельной печи с программируемым регулятором температуры.
Пример 2.
Во всех приведенных примерах 2 (таблица 2) элементарные промышленные порошки Fe, Cr, Co, Mo и W смешивают в турбосмесителе. Металлические компоненты берут в соотношении: 26 масс.% хрома, 16 масс.% кобальта, 2 масс.% молибдена, 2 масс.% вольфрама, остальное - карбонильное железо. Далее проводят процессы механоактивации шихты путем мокрого помола в течение 5 мин в среде этилового спирта, осуществляют сушку полученной шихты и формование из нее образцов. Спекание и термическую обработку образцов, включая термомагнитную, проводят также, как и в примерах таблицы 1.
Данные таблиц 1 и 2 однозначно свидетельствуют о том, что механоактивация шихты порошковых высококоэрцитивных Fe-Cr-Co магнитотвердых сплавов путем мокрого помола в среде этилового спирта как с добавлением ПАВ, так и без добавления, повышает магнитные гистерезисные свойства, снижает оптимальную температуру спекания на 100-120°C при уменьшении времени спекания в 2 раза.
Таблица 1
Обработка Температура и время спекания, °C (ч) Время механоактивации, мин Содержание ПАВ,% Br, Тл НсИ, кА/м (ВН)макс, кДж/м3
1 2 3 4 5 6 7
Без механоактивации 1420 (4 ч) - - 0,985 72,0 34,2
1350 (4 ч) - - 0,89 68,0 27,4
1300 (4 ч) - - 0,71 66,5 18,1
Механоактивация (мокрый помол в среде этилового спирта) 1420 (4 ч) 5 - 0,98 71,0 33,8
1300 (4 ч) 5 - 1,0 75,0 36,2
1270 (4 ч) 5 - 1,0 69,8 34,4
1250 (4 ч) 5 - 0,91 69,0 29,6
1300 (2 ч) 5 - 1,0 73,0 38,0
1300 (2 ч) 2 - 0,95 68,3 30,1
1300 (2 ч) 3 - 0,98 69,8 35,1
1300 (2 ч) 10 - 1,0 70,5 36,8
1300 (2 ч) 15 - 0,99 74,0 37,1
1300 (2 ч) 20 - 0,90 70,2 28,0
Механоактивация (мокрый помол в среде этилового спирта с добавками ПАВ). В качестве ПАВ использованы стеариновая и олеиновая кислоты. 1300 (2 ч) 5 0,05 (стеарин.) 1,0 72,9 37,9
1300 (2 ч) 5 0,1 (стеарин.) 1,02 70,8 38,0
1300 (2 ч) 5 0,5 (стеарин.) 1,05 69,1 38,1
1300 (2 ч) 5 0,5 (олеин.) 0,98 69,4 35,2
1300 (2 ч) 5 0,8 (стеарин.) 1,0 65,2 38,2
1300 (2 ч) 5 0,8 (олеин.) 0,975 74,0 32,6
1300 (2 ч) 5 0,9 (стеарин.) 0,98 74,3 36,1
1300 (2 ч) 5 0,9 (олеин.) 0,95 61,2 29,8
Таблица 2
Обработка Температура и время спекания, °C(ч) Время механоактивации, мин Содержание ПАВ, % Br, Тл НсВ, кА/м (ВН)макс, кДж/м3
1 2 3 4 5 6 7
Без механоактивации 1420 (4 ч) - - 1,15 54,0 33,2
1350 (4 ч) - - 1,08 52,0 28,4
1300 (4 ч) - - 0,71 50,5 12,1
Механоактивация (мокрый помол в среде этилового спирта) 1300 (2 ч) 5 - 1,20 56,0 36,1
1300 (2 ч) 2 - 1,15 54,5 33,5
1300 (2 ч) 3 - 1,18 54,5 34,0
1300 (2 ч) 15 - 1,17 54,8 35,5
1300 (2 ч) 20 1,13 53,0 31,0
Механоактивация (мокрый помол в среде этилового спирта с добавками ПАВ). В качестве ПАВ использованы стеариновая и олеиновая кислоты. 1300 (2 ч) 5 0,1 (стеар.) 1,22 55,6 36,0
1300 (2 ч) 5 0,5 (стеар.) 1,25 52,6 36,8
1300 (2 ч) 5 0,8 (стеар.) 1,26 52,6 36,9
1300 (2 ч) 5 0,9 (стеар.) 1,24 48,5 32,8

Claims (3)

1. Способ получения спеченного магнитотвердого сплава системы железо-хром-кобальт, включающий приготовление шихты, содержащей порошки железа, хрома, кобальта и легирующих элементов, механоактивацию и последующее формование полученной шихты, спекание, термообработку, в том числе термомагнитную, отличающийся тем, что механоактивацию шихты проводят путем мокрого помола в шаровой планетарной мельнице в среде этилового спирта в течение 2-15 минут, с последующей сушкой полученной шихты.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что механоактивацию шихты проводят с добавлением поверхностно-активных веществ в количестве 0,1-0,8 мас.%.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что в качестве поверхностно-активных веществ используют, преимущественно, стеариновую кислоту.
RU2013141602/02A 2013-09-11 2013-09-11 Способ получения спечённых магнитотвёрдых сплавов системы железо-хром-кобальт RU2534473C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013141602/02A RU2534473C1 (ru) 2013-09-11 2013-09-11 Способ получения спечённых магнитотвёрдых сплавов системы железо-хром-кобальт

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013141602/02A RU2534473C1 (ru) 2013-09-11 2013-09-11 Способ получения спечённых магнитотвёрдых сплавов системы железо-хром-кобальт

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2534473C1 true RU2534473C1 (ru) 2014-11-27

Family

ID=53383068

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013141602/02A RU2534473C1 (ru) 2013-09-11 2013-09-11 Способ получения спечённых магнитотвёрдых сплавов системы железо-хром-кобальт

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2534473C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2607074C1 (ru) * 2015-06-22 2017-01-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Способ получения порошкового магнитотвёрдого сплава 30х20к2м2в системы железо-хром-кобальт
RU2707116C1 (ru) * 2018-11-06 2019-11-22 Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" Магнитотвердый изотропный сплав для гистерезисных двигателей и технология термической обработки
RU2751498C1 (ru) * 2020-10-30 2021-07-14 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горынина Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей") Способ получения порошковых магнитотвердых сплавов на основе системы fe-cr-co
RU2800905C1 (ru) * 2022-10-17 2023-07-31 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горынина Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей") Способ получения бездефектных кольцевых постоянных магнитов марки 25Х15К селективным лазерным сплавлением

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4601876A (en) * 1981-08-31 1986-07-22 Sumitomo Special Metals Co., Ltd. Sintered Fe-Cr-Co type magnetic alloy and method for producing article made thereof
SU1759554A1 (ru) * 1990-02-15 1992-09-07 Новочеркасское производственное объединение "Магнит" Способ изготовлени магнитов из сплавов системы железо-хром-кобальт
RU2038918C1 (ru) * 1991-10-22 1995-07-09 Шацов Александр Аронович Способ изготовления порошковых материалов системы fe - cr - co для постоянных магнитов
RU2334589C2 (ru) * 2006-10-11 2008-09-27 ООО "Прецизионные сплавы" Способ изготовления магнитов из порошковых материалов на основе системы железо-хром-кобальт

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4601876A (en) * 1981-08-31 1986-07-22 Sumitomo Special Metals Co., Ltd. Sintered Fe-Cr-Co type magnetic alloy and method for producing article made thereof
SU1759554A1 (ru) * 1990-02-15 1992-09-07 Новочеркасское производственное объединение "Магнит" Способ изготовлени магнитов из сплавов системы железо-хром-кобальт
RU2038918C1 (ru) * 1991-10-22 1995-07-09 Шацов Александр Аронович Способ изготовления порошковых материалов системы fe - cr - co для постоянных магнитов
RU2334589C2 (ru) * 2006-10-11 2008-09-27 ООО "Прецизионные сплавы" Способ изготовления магнитов из порошковых материалов на основе системы железо-хром-кобальт

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2607074C1 (ru) * 2015-06-22 2017-01-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Способ получения порошкового магнитотвёрдого сплава 30х20к2м2в системы железо-хром-кобальт
RU2707116C1 (ru) * 2018-11-06 2019-11-22 Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" Магнитотвердый изотропный сплав для гистерезисных двигателей и технология термической обработки
RU2751498C1 (ru) * 2020-10-30 2021-07-14 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горынина Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей") Способ получения порошковых магнитотвердых сплавов на основе системы fe-cr-co
RU2800905C1 (ru) * 2022-10-17 2023-07-31 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горынина Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей") Способ получения бездефектных кольцевых постоянных магнитов марки 25Х15К селективным лазерным сплавлением

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7251917B2 (ja) R-t-b系永久磁石
TWI714649B (zh) 用於粉末射出成型之以鐵為主之粉末
RU2534473C1 (ru) Способ получения спечённых магнитотвёрдых сплавов системы железо-хром-кобальт
JP2008507623A (ja) ナノ寸法の金属粉末のフィードストックを調製する方法及び該フィードストックを用いた焼結体を製造する方法。
CN110993232A (zh) 一种r-t-b系永磁材料、制备方法和应用
CN105665715A (zh) 采用粉末冶金工艺制备的铁硅系软磁合金及方法
JP2011243830A (ja) 圧粉磁芯及びその製造方法
JP2005133168A (ja) 磁気特性に優れ、高強度および低鉄損を有する複合軟磁性材の製造方法
JPH04329847A (ja) Fe−Ni合金軟質磁性材料の製造方法
JPWO2016136705A1 (ja) R−t−b系焼結磁石の製造方法
JP6149718B2 (ja) 鉄基焼結合金とその製造方法および高炭素鉄系粉末
JP6155894B2 (ja) 鉄基焼結材およびその製造方法
RU2533068C1 (ru) Способ получения порошковых магнитотвердых сплавов на основе системы железо-хром-кобальт
RU2607074C1 (ru) Способ получения порошкового магнитотвёрдого сплава 30х20к2м2в системы железо-хром-кобальт
JPH02164008A (ja) Fe―Si合金軟質磁性焼結体の製造方法
JPS61114505A (ja) 永久磁石の製造方法
RU2321913C2 (ru) Способ получения редкоземельных постоянных магнитов
JP7508730B2 (ja) 宝飾品の製造方法
JP5196668B2 (ja) フェライトステンレス系軟磁性材およびその製造方法
KR101574862B1 (ko) 분말야금을 이용한 제품의 제조 방법
JPH0222121B2 (ru)
JP2007182593A (ja) 高窒素焼結合金鋼の製造方法。
JP2000045025A (ja) 圧延珪素鋼の製造方法
JPH0257607A (ja) 射出成形用粉末および金属焼結体の製造方法
WO2016076154A1 (ja) 磁石用成形体、磁性部材、磁石用成形体の製造方法、及び磁性部材の製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180912