D1/4

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D1/4"X1/4" SmCo Samarium-Kobalt-Magnet

Samarium-Cobatl-Magnete: gute thermische Stabilität, korrosionsbeständig, beständig gegen Entmagnetisierung. Ein Samariu

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BESCHREIBUNG

Basisinformation
Modell Nr.Sm2Co17
Produktname des SmCo-MagnetenD1/4"X1/4" SmCo Samarium-Kobalt-Magnet
UmweltmanagementsystemISO9001/14001
Zertifikat für SmCo-MagnetCE/RoHS/SGS
Toleranz des SmCo-Magneten+/- 0,05 mm
Magnetisierungsrichtung des SmCo-MagnetenAxiale/radiale/mehrpolige Magnetisierung
Arbeitstemp. aus SmCo-MagnetenMaximal 840 °C
Transport von SmCo-MagnetenAuf dem Seeweg, per Flugzeug, per Express
Lieferzeit des SmCo-Magneten7-20 Tage
Verpackung des SmCo-MagnetenAntimagnetisierende Eisenbox und Karton
ZahlungT/T, Paypal, Western Union
TransportpaketKarton, Antimagnetisierungsverpackung, Palette
SpezifikationD1/4"x1/4"
WarenzeichenGME SmCo-Magnet
HerkunftXiamen
HS-Code850511100
Produktionskapazität3000 Tonnen
Produktbeschreibung

Größe
D1/4"x1/4"

Form

Scheibe / Rund / Scheibe / Bogen......

Material

Samarium-Kobalt

Zugkraft

3,97 Pfund

Magnetisiert

Axiale/radiale/mehrpolige Magnetisierung

Mindestbestellmenge

5000 Stück

Führungszeit

25-35 Werktage

Probe

Ja

Zertifikat

ISO2000, TS16949, RoHS, CE, SGS und REACH

Zahlung

T/T, PayPal, Western Union
Samarium-Cobatl-Magnete: gute thermische Stabilität, korrosionsbeständig, beständig gegen Entmagnetisierung
Ein Samarium-Kobalt-Magnet (SmCo), eine Art Seltenerdmagnet, ist ein starker Permanentmagnet aus einer Legierung aus Samarium und Kobalt.
Sie haben im Allgemeinen eine ähnliche Stärke wie Neodym-Magnete, haben jedoch höhere Temperaturwerte und eine höhere Koerzitivfeldstärke.
Samarium-Kobalt-Magnete (SmCo) sind spröde und neigen zu Rissen und Absplitterungen. Samarium-Kobalt-Magnete haben maximale Energieprodukte (BHmax), die von 16 Megagauss-Oersted (MGOe) bis 33 MGOe reichen, also ca. 128 kJ/m3 bis 264 kJ/m3; ihr theoretischer Grenzwert liegt bei 34 MGOe, etwa 272 kJ/m3.
Samarium-Kobalt-Magnete (SmCo) sind in zwei „Serien“ erhältlich, nämlich Serie 1:5 und Serie 2:17.
Gesinterte Samarium-Kobalt-Magnete weisen magnetische Anisotropie auf, was bedeutet, dass sie nur in der Achse ihrer magnetischen Ausrichtung magnetisiert werden können. Dies geschieht durch die Ausrichtung der Kristallstruktur des Materials während des Herstellungsprozesses.

Bearbeitung und Magnetisierung
Samarium-Kobalt-Magnete bieten einen starken Widerstand gegen Entmagnetisierung. Alle Samarium-Kobalt-Magnete können nicht mit herkömmlichen Bohr-, Dreh- oder Fräsverfahren geformt werden und müssen vor der Magnetisierung geschliffen werden. Darüber hinaus werden große oder komplexe Baugruppen vor dem Zusammenbau in der Regel magnetisiert. Die Standardtoleranzen für Samarium-Kobalt-Magnete betragen +/-.005 für Bodenabmessungen.
1:5 Legierungsmaterial
1:5 bietet 16 MGOe (Energieprodukt) bis 22 MGOe und besteht zu etwa 50 % aus Samarium und 50 % Kobalt. Die 1:5-Serie hat eine maximale empfohlene Betriebstemperatur von 250 °C. SmCo 1:5-Magnete erfordern zum Magnetisieren geringere Feldstärken als 2:17-Materialien. In manchen Fällen kann 1:5-Material mit mehreren Polen magnetisiert werden, sofern eine Magnetisierungsvorrichtung verfügbar ist.
2:17 Legierungsmaterial
2:17 bietet 24 MGOe bis 32 MGOe und besteht aus etwa 25 % Samarium, 5 % Kupfer, 18 % Eisen, 2 % Hafnium oder Zirkonium, der Rest ist Kobalt. Die 2:17-Serie hat eine maximale Betriebstemperatur von 350 °C. Es sind spezielle Sorten von 2:17 erhältlich, die bei noch höheren Temperaturen betrieben werden können. SmCo 2:17 erfordert ein höheres Magnetisierungsfeld als Legierung 1:5, und eine mehrpolige Magnetisierung ist manchmal möglich, vorausgesetzt, dass eine Magnetisierungsvorrichtung verfügbar ist.
Leistung für Samarium-Kobalt-Magnete:
MaterialGradRemannenzZwangsgewaltIntrinsischer ZwangMaximale EnergieDichteTemp
Koeffizient
Temp
Koeffizient
KochtempMax. Arbeitstemp.
(TW)
(Br)(HCJ)(Hcb)(BHmax)(D)(In der Nähe von Br)(In der Nähe von Hcj)(TC)
mTGsKA/mOeKA/nOeKJ/m3MGOg/cm3%/K%/KCC
SmCo 1:5
SmCo1884084006057600143218000143188.1-0,04-0,3750250
(SmPr)CO5SmCo2089089006378000143218000159208.2-0,04-0,3750250
SmCo2293093006378000143218000175228.2-0,04-0,3750250
LTc(HM-10)59063049362001430183080108.2Temperaturbereich% °C700250
1:520-100 °C-0,004
(SmGd)CO5100-200 °C-0,021
200–300 °C-0,042

SmCo2498098006768500143218000191248.3-0,03-0,2800280
SmCo24H98098006768500198925000191248.3-0,03-0,2800280
SmCo26L10301030039850004385500207268.3-0,03-0,2800300
SmCo261030103007169000119415000207268.3-0,03-0,2800300
2:17 Sm2SmCo26M1030103007169000159220000207268.3-0,03-0,2800300
(CoFeCUZr)17SmCo26H1030103007169000198925000207268.3-0,03-0,2800350
SmCo281070107007569500119415000223288.3-0,03-0,2800350
SmCo28M1070107007569500159220000223288.3-0,03-0,2800350
SmCo301100110007729700119415000239308.3-0,03-0,2800350
SmCo30M1100110007729700159220000239308.3-0,03-0,2800350
LTc(HMG-22)98098007159000150020000230238.3Temperaturbereich% °C840300
2:17-50-25 °C0,005
(SmEr)2(CoTM)1720-100 °C0,012
100-200 °C0,006
200–300 °C-0,025
Features sind:
Samarium-Kobalt-Magnete sind hart und spröde und können beim Herunterfallen abplatzen oder brechen.
Sie haben hohe magnetische Eigenschaften
Samarium-Kobalt-Magnete bieten eine gute thermische Stabilität
Samarium-Kobalt-Magnete sind korrosionsbeständig
Entmagnetisierungsbeständige Samarium-Kobalt-Magnete
Vorteile:
Extrem beständig gegen Entmagnetisierung
hohe Temperaturstabilität (maximale Betriebstemperaturen zwischen 250 °C (523 K) und 550 °C (823 K); Curie-Temperaturen von 700 °C (973 K) bis 800 °C (1.070 K)
Teuer und Preisschwankungen unterworfen (Kobalt ist marktpreisempfindlich)
Nachteile:
Samarium-Kobalt-Magnete können leicht abplatzen; Bei der Handhabung muss ein Augenschutz getragen werden.
Wenn Magnete zusammenschnappen, kann dies zum Zerbrechen der Magnete führen, was eine potenzielle Gefahr darstellen kann.
Samarium-Kobalt wird durch einen Prozess namens Sintern hergestellt, und wie bei allen gesinterten Materialien sind inhärente Risse durchaus möglich. Diese Magnete weisen keine mechanische Integrität auf; Stattdessen muss der Magnet für seine magnetischen Funktionen genutzt werden und andere mechanische Systeme müssen so ausgelegt sein, dass sie die mechanische Zuverlässigkeit des Systems gewährleisten.
Vergleich zwischen Neodym und Samarium-Kobalt
EigentumNeodymSm-Co
Remanenz (T)1-1.30,82-1,16
Koerzitivfeldstärke (MA/m)0,875-1,990,493-1,59
Relative Durchlässigkeit1.051.05
Temperaturkoeffizient der Remanenz (%/K)0,120,03
Temperaturkoeffizient der Koerzitivfeldstärke (%/K)0,55..-0,650,15..-0,30
Curie-Temperatur (°C)320800
Dichte (g/cm3)7,3-7,58.2-8.4
WAK, Magnetisierungsrichtung (1/K)5,2×1065,2×106
CTE, normal zur Magnetisierungsrichtung (1/K)0,8×10611×106
Biegefestigkeit (N/mm2)250150
Druckfestigkeit (N/mm2)1100800
Zugfestigkeit (N/mm2)7535
Vickershärte (HV)550-650500-650
Elektrischer Widerstand (Ω·cm)(110-170)×10686×106

D1/4"X1/4" SmCo Samarium Cobalt Magnet

D1/4"X1/4" SmCo Samarium Cobalt Magnet

D1/4"X1/4" SmCo Samarium Cobalt Magnet