SU638628A1 - Магнитный сплав - Google Patents

Магнитный сплав

Info

Publication number
SU638628A1
SU638628A1 SU742077048A SU2077048A SU638628A1 SU 638628 A1 SU638628 A1 SU 638628A1 SU 742077048 A SU742077048 A SU 742077048A SU 2077048 A SU2077048 A SU 2077048A SU 638628 A1 SU638628 A1 SU 638628A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
manganese
alloy
magnetic
alloys
iron
Prior art date
Application number
SU742077048A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Сергеевич Акулов
Юрий Александрович Грацианов
Валерий Львович Венгринович
Владимир Петрович Овчаров
Татьяна Андреевна Хохлова
Святослав Алексеевич Новиков
Валерий Николаевич Бусько
Наталья Григорьевна Силивончик
Original Assignee
Отдел Физики Неразрушающего Контроля Ан Белорусской Сср
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 Отдел Физики Неразрушающего Контроля Ан Белорусской Сср filed Critical Отдел Физики Неразрушающего Контроля Ан Белорусской Сср
Priority to SU742077048A priority Critical patent/SU638628A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU638628A1 publication Critical patent/SU638628A1/ru

Links

Landscapes

  • Soft Magnetic Materials (AREA)

Description

Изобретение относитс  к металлургии сплавов, а именно сплавов на основе железа и кобальта, используемых в качестве магнитом гких материалов дл  изготовлени  сердечников электромагнитов, трансформаторов, реле, полюсов электромагнитов . В металлургии известны сплавы на основе железа и кобальта, содержащие ва надий и небольшие добавки марганца ( 0,75%), служащие дл  изготовлени  сердечников электромагнитов, трансфорMaTopOBj реле и способные подвергатьс  прокатке вхолодную 1 . Добавки марганца в сплав не позвол ют существенно улучшить магнитные свойства сплава. Известен также сплав, содержащий ма ганец, кобальт и железо в следующих количествах, вес.%: Марганец3,2-10,0 Кобальт35,О-6О,О ЖелезоОстальное. Допускаетс  общее содержание вредных примесей (С, S , Р) не более О,О2 в табл. 1 представлены свойства р а композиций известного сплава. Добавки марганца позволили повысить индукцшо насыщени  до значений более высоких, чем у бинарных железокобальтовых сплавов, дл  которых Bs 2420Orc. Однако магнитна  проницаемость указанного сплава невелика, что ухудшает энергетические показатели устройств, в которых они примен ютс  и затрудн ют возможнэсти их миниатюризации. Кроме того, при содержани х марганца 4,О% указанные сплавы наход тс  в двуж})азной ( ci- -J ) - области, что существенно ухудшает в св зи с выделе нием слабомагнитной фазы их магнитные . свойства и структурную однородность . Целью изобретени   вл етс  создание сплава на основе железаи кобальта, содержащего марганец, который обладал бы более высокими магнитной проницаемостью и однородностью магнитной структуры , чем известные сплавы. Это достигаетс  тем, что магнитный сплав имеет следующий состав, вес.%: марганец 1-3, а кобальт и железо в равных количествах - остальное. Дл  получени  сплава были подготовлены смеси ингредиентов, содержашие каж да  железо и кобальт в равных весовых количествах и отличающихс  друг от друга содержанием марганца в каждой смеси последовательно, вес.%: 1 2,3,4 и 5. Каждую смесь сплавл ют отдельно в тигл х из магнезита в вакуумной индукционной печи. Дл  выплавки сплавов используют высокочистые рафинированные в водороде шихтовые материалы, полученные элек тролитическим способом. Содержание вред ных примесей, как и в известном сплаве, не должно превышать 0,02%., Сплавы с содержанием 1-3 вес.% мар ганца хо.рошо подаютс  ковке в гор чем состо нии (температура начала ковки 11 ОС С) и имеют удовлетворительную об рабатьшаем ость. На чертеже приведена зависимость ма нитной проницаемости в различных пол х от содержани  марганца. В табл. 2 приведены значени  индукции насыщени  сплава в зависимости от содержани  марганца. Анализ графиков и таблиц 1 и 2 показывает , что снижение содержани  марганца в сплаве Fe-Co-Mn ниже 4% не приводит к значительному снижению индукции насыщени , тогда как магнитна  проницаемость сплава в слабых и средних пол х существенно возрастает. С увеличением содержани  марганца от 4% и выше наблюдаетс  выделение вт ричных фаз по границам зерен, что  вл етс  причиной снижени  магнитно41 проницаемости , а это ограничивает возможность их применени  дл  прецизионных магнитных изделий, например, дл  наконечников радиоспектрометров  дерного магнитного резонанса. Сплав предложенного состава обладае высокой магнитной проницаемостью и им ет однородную однофазную кристалличесструктуру , что  вл етс  существенпри использовании его в прецизионмагнитах . Таблица Таблица 2 ормула изобретени  Магнитный сплав, содержащий железо, альт и марганец, отлич аюи с   тем, что, с целью повышени  нитной проницаемости и улучшени  уктурной однородности, он содержит занные компоненты в следующих коли- твах, вес.%: Марганец1-3 Железо и кобальт в равных весовьрс количествах .Остальное. Источники информации, прин тые во мание при экспертизе: 1.Патент США № 1862559, 75-134, 1932. 2.Патент США № 31664О8, 75-134, 1965.
SU742077048A 1974-11-18 1974-11-18 Магнитный сплав SU638628A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU742077048A SU638628A1 (ru) 1974-11-18 1974-11-18 Магнитный сплав

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU742077048A SU638628A1 (ru) 1974-11-18 1974-11-18 Магнитный сплав

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU638628A1 true SU638628A1 (ru) 1978-12-25

Family

ID=20601319

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU742077048A SU638628A1 (ru) 1974-11-18 1974-11-18 Магнитный сплав

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU638628A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU569635A1 (ru) Магнитный сплав
Nesbitt et al. Magnetic moments of alloys and compounds of iron and cobalt with rare earth metal additions
JPS587702B2 (ja) Fe−Cr−Co系磁石合金
SU638628A1 (ru) Магнитный сплав
US2798806A (en) Titanium alloy
JPS5822537B2 (ja) Fe↓−Cr↓−Co系磁石合金
US2797161A (en) Magnet alloy
Satyanarayana et al. Magnetic and structural investigations on substituted Pr2Co17-xTx systems (T= Fe, Mn, Cr, Cu and Al)
Myers Paramagnetism of the γ Phase in Copper Manganese Alloys
JPS608297B2 (ja) 磁石合金
Masumoto et al. An intermetallic fluorite-type compound PtMnSn in the Pt–Mn–Sn system and its magnetic properties
JPS6398105A (ja) 金属炭化物分散型Fe基焼結合金製永久磁石
JPS6034632B2 (ja) 希土類含有永久磁石の製造方法
US3303065A (en) Superocnductive alloy members
Masumoto et al. Magnetic Properties of High Permeability Alloys Hardperm in the Ni–Fe–Nb System
RU2008736C1 (ru) Магнитный сплав
US3684495A (en) Superconducting alloy
SU1392137A1 (ru) Магнитный сплав
JPH02259038A (ja) 希土類磁石合金
Mishima et al. STUDIES ON INDUSTRIALIZATION OF" MT" PERMANENT MAGNET (I) On the Chemical Composition and Additional Elements
SU384922A1 (ru) Сплав на основе системы самарий-кобальт
SU136887A1 (ru) Магнитом гкий сплав
US1857970A (en) Magnetic alloy of high permeability
KR890001254B1 (ko) 자장시효와 응력시효의 복합공정에 의한 Fe-Cr-Co 영구자석의 제조방법
SU565072A1 (ru) Лигатура