Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Сплавы кобальта с редкоземельными металлами

Такие магнитные материалы, обладающие высокими коэрцитивной силой, остаточной индукцией и магнитной энергией, называют также магнитно-жесткими или постоянными магнитами. Если вначале (около 60 лет тому назад) переход к выпуску порошковых постоянных магнитов взамен литых обусловливался в основном достигаемыми при этом экономическими выгодами, то в середине 50-х - начале 60-х годов были созданы весьма эффективные магнитно-твердые материалы, получаемые исключительно из порошков, например высокой дисперсности или из сплавов кобальта с редкоземельными металлами. Для улучшения магнитных свойств необходимо обеспечить постоянным магнитам четко выраженную гетерогенную структуру, получаемую либо при наличии в исходной порошковой шихте нерастворимых при спекании компонентов, либо при выпадении фаз в случае дисперсно-упрочненных материалов.  [c.210]


Если сравнительно недавно порошковая металлургия была одним из методов получения магнитно-твер-дых материалов, обеспечивающим высокую технологичность и улучшение свойств постоянных магнитов, то за последние годы возникли новые классы этих материалов, которые могут быть получены только из порошков. К первому классу относятся магниты на основе сплавов кобальта с редкоземельными металлами, ко второму — магниты на основе магнитно-твердых ферритов, к третьим — на основе высокодисперсных порошков железа и его сплава с кобальтом, к четвертым — магниты на основе сплавов марганца с висмутом и алюминием. Первые три  [c.142]

СПЛАВЫ КОБАЛЬТА С РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ  [c.619]

Сплавы кобальта с редкоземельными металлами (РЗМ) - празеодимом и самарием - представляют собой интерметаллические соединения с исключительно высокой кристаллографической анизотропией. На основе этих сплавов разработаны магнитотвердые материалы с рекордными значениями всех основных магнитных свойств при удовлетворительных характеристиках температурной и временной стабильности.  [c.619]

Описаны методы и аппаратура для изучения поверхностного натяжения п испарения металлических расплавов. Рассмотрены корреляции поверхностного-натяжения металлов с их объемными свойствами. Изложены результаты изучения плотности и поверхностного натяжения расплавов многочисленных бинарных металлических систем, рассматривается аппроксимация изотерм поверхностного натяжения различными уравнениями. Представлены данные экспериментальных ис--следований термодинамических свойств жидких бинарных сплавов железа и кобальта с оловом и золотом, никеля с оловом, золотом, германием, индием и медью, серебра с редкоземельными металлами (Еа, Се, Рг, N3, d) и иттрием. Освещена..  [c.247]

Кобальт, никель, а также близкий к ним по свойствам марганец нередко относят к металлам железной группы. Цветные металлы по сходным свойствам подразделяют на легкие металлы (Ве, Mg, А1, ТО, обладающие малой плотностью легкоплавкие металлы (2п, Сс1, 5п, 5Ь, Hg, РЬ, В1) тугоплавкие металлы (Т1, Сг, 2г, ЫЬ, Мо, W, V и др.) с температурой плавления выше, чем у железа (1539 С) благородные металлы (РЬ, РЬ, Ag, Оз, Р1, Ап и др.), обладающие химической инертностью урановые металлы (1), ТЬ, Ра) — актиноиды, используемые в атомной технике редкоземельные металлы (РЗМ), лантаноиды (Се, Рг, КЬ, 5ш и др.) и сходные с ними иттрий и скандий, применяемые как присадки к различным сплавам щелочноземельные металлы (Ь1, Ца, К), используемые в качестве теплоносителей в ядерных реакторах.  [c.6]


Ферромагнетики отличаются большими положительными значениями магнитной восприимчивости (до Ю ), нелинейной и неоднозначной зависимостью восприимчивости и намагниченности от напряженности магнитного поля (явление магнитного гистерезиса). К ферромагнетикам относятся железо, кобальт, никель и гадолиний (последний ниже 18 °С), сплавы и соединения этих металлов, сплавы и соединения хрома и марганца с другими неферромагнитными элементами, а также некоторые редкоземельные металлы при температурах ниже О °С. Ферромагнетики очень существенно намагничиваются даже в слабых полях и сильно втягиваются в неоднородное магнитное поле. Магнитные свойства ферромагнетиков связаны с существованием доменной структуры (см. раздел 6.4.1). Ферромагнитные тела состоят из областей, самопроизвольно намагниченных до насыщения, называемых доменами. Векторы намагниченности доменов ориентированы так, что в окружающем пространстве их намагниченность не обнаруживается в отсутствие внешнего магнитного поля.  [c.83]

Сплавы на основе редкоземельных металлов. Интерметаллические соединения кобальта с редкоземельными металлами (РЗМ) церием Се, самарием Sm, празеодимом Рг, лантаном La и иттрием Y— типа R j. Oy, где R — РЗМ обладают очень высокими значениями коэрцитивной силы и магнитной энергии. Из этой группы наибольший интерес представляют соединения типа R oj и RjGOi,, которые обладают наибольшей магнитной анизотропией, значительной величиной спонтанной намагниченности и высокой температу-  [c.109]

Камино К., Яманэ Т. К—Со магнит с пластичной связкой. — В кн. Магниты из сплавов редкоземельных металлов с кобальтом. М. Металлургия,  [c.243]

Стрнат К. Обзор и анализ промышленных иагвпггов нз редкоземельных металлов с кобальтом. — В кн. Магниты нз сплавов редкоземельных металлов с кобальтом. М. Металлургия, 1978, с. 11 — 33.  [c.243]

Материалами, в наибольшей степени удовлетворяющими всем перечисленным требованиям, являются аморфные пленки, полученные из сплавов редкоземельных элементов (тербия, гадолиния, диспрозия) с переходными металлами (железом, кобальтом), например Tb2gFe5Q o22. Конкретное содержание компонентов подбирают, исходя из условия близости температуры компенсации к 20 °С (при этом коэрцитивная сила максимальна и сильно уменьшается при нагреве), максимального угла вращения плоскости поляризации (максимальный сигнал воспроизведения) и наибольшего фактора качества Q.  [c.572]

Термопары из сплавов Кондо в паре собыч-ными термоэлектродами эффективны при измерениях температур ниже водородных. Сплавы Кон.до представляют собой твердые растворы, в которых в обыкновенном металле в очень небольших концентрациях растворены переходные или редкоземельные металлы. Концентрация растворов составляет от нескольких тысячных до нескольких десятых долей атомного процента. Для них характерна очень большая по сравнению со всеми остальными металлами и сплавами термоЭДС (в некоторых источниках ее называют гигантской ). Наиболее исследованы растворы железа, кобальта, марганца, серебра, меди. На рис. 8.6 и 8.7 представлены температурные зависимости полной и дифференциальной термоЭДС для термопар, которые составлены нз термоэлектродов, и.эготозленных из сплава золота с 2,1 ат. % кобальта, н других распространенных гермоэлектродов.  [c.225]

Ферромагнетиками являются лишь железо, никель и кобальт в первом большом периоде и некоторые из редкоземельных металлов. Ряд соединений ферромагнитных металлов тоже обладает ферромагнитными свойствами. Марганец, который в периодической системе элементов расположен рядом с железом,— более сильный парамагнетик, чем большинство переходных металлов, и некоторые из его соединений (например,, ни-тр.иды марганца, а также сплавы Гейслера нриблизительного состава СигМпА ) являются ферромагнетиками. Согласно некоторым теориям, это обусловлено тем, что -расстояние между атомами марганца в этих соединениях увеличено до значения, которое допускает появление ферромагнетизма.  [c.115]


Смотреть страницы где упоминается термин Сплавы кобальта с редкоземельными металлами : [c.613]    [c.179]    [c.365]    [c.243]    [c.2]    [c.17]    [c.215]   
Смотреть главы в:

Материаловедение Технология конструкционных материалов Изд2  -> Сплавы кобальта с редкоземельными металлами



ПОИСК



Кобальт

Кобальт и сплавы

Кобальт и сплавы кобальта

Кобальтит

Металлы и сплавы Металлы

Металлы редкоземельные

Сплавы металлов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте