×
20.03.2019
219.016.e43b

Результат интеллектуальной деятельности: МАГНИТНЫЙ МАТЕРИАЛ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
02202134
Дата охранного документа
10.04.2003
Аннотация: Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к магнитным материалам для постоянных магнитов на основе редкоземельных элементов с металлами группы железа. Предложен магнитный материал, содержащий железо, кобальт, бор, неодим, а также по меньшей мере один редкоземельный элемент, выбранный из группы тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, дополнительно содержит по меньшей мере один редкоземельный элемент, выбранный из группы самарий, лантан, церий, празеодим, при этом химический состав соответствует формуле, ат.%: (NdR R )(Fe-Co)В, где R - по меньшей мере один элемент, выбранный из группы Tb, Dy, Ho, Er, Tm; R - по меньшей мере один из элементов, выбранный из группы Sm, La, Ce, Pr, х1+х2= 0,05-0,99, х2/х1=0,01-9, у1=0,005-0,35. Магнитный материал дополнительно содержит по меньшей мере один элемент, выбранный из группы алюминий, галлий, титан, ниобий, молибден, медь, при этом химический состав соответствует формуле, ат.%: (NdR R )(Fe-Co)ТВ, где Т - по меньшей мере один элемент, выбранный из группы Al, Ga, Ti, Nb, Mo, Cu, у2=0,01-5. Предложено также изделие, выполненное из указанного выше магнитного материала. Техническим результатом изобретения является увеличение магнитных свойств, увеличение прочности изделий, увеличение выхода годных кольцевых магнитов с радиальной текстурой. 2 с. и 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности, к магнитным материалам для постоянных магнитов на основе редкоземельных элементов с металлами группы железа.

Известен магнитный материал следующего химического состава, ат. %: Nd15(Fe1-xCoх)77B8, x=0-0,2 [1].

Недостатками магнитного материала являются:
1. Недостаточно высокая термостабильность, а именно величина температурного коэффициента магнитной индукции |α| не может быть меньше 0,074%/oС.

2. Значительное уменьшение коэрцитивной силы (Нci) с уменьшением |α|.

Изделиями из известного магнитного материала являются, например, призмы, цилиндры, кольца с аксиальной текстурой и т.д. Недостатками изделий являются:
1. Недостаточно высокая прочность изделий при повышении термостабильности материала.

2. Недостаточно высокое значение величины Нci накладывает ограничения на геометрические размеры изделий.

Наиболее близким аналогом, взятым за прототип, является магнитный материал, содержащий железо, кобальт, бор, неодим, тербий, имеющий состав, соответствующий формуле
(Nd1-x1-x2Tbx1Rx2)14-17(Fe1-y1Coy1)75-80Ty2B6-8,
где R - по меньшей мере один элемент, выбранный из группы Dy, Но, Er, Tm, а Т - по меньшей мере один элемент, выбранный из группы Аl, Ga, Ti, Nb, Mo, причем
х1+х2=0,1-0,99;
х1/х2≥0,10;
y1=0,2-0,5;
y2=0,01-10 aт.% [2].

Недостатками магнитного материала-прототипа являются:
1. Недостаточно высокие магнитные свойства. Например, остаточная индукция (ВR) не может быть более 10,7 кГс.

Изделиями из магнитного материала-прототипа являются, например, призмы, цилиндры, кольца с аксиальной текстурой, кольца с радиальной текстурой и т. д. Недостатками изделий являются:
1. Недостаточно высокая прочность изделий.

2. При шлифовке кольцевых магнитов с радиальной текстурой (КМРТ) наблюдается высокий процент брака (расколы и трещины), а следовательно, низкий выход годных магнитов.

Технической задачей изобретения является увеличение магнитных свойств, увеличение прочности изделий, увеличение выхода годных кольцевых магнитов с радиальной текстурой.

Техническая задача достигается тем, что магнитный материал, содержащий железо, кобальт, бор, неодим, а также по меньшей мере один редкоземельный элемент, выбранный из группы тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, дополнительно содержит по меньшей мере один редкоземельный элемент, выбранный из группы самарий, лантан, церий, празеодим, при этом химический состав соответствует формуле, ат.%:
(Nd1-x1-x2R1x1R2x2)14-20(Fe1-y1Coy1)oст.В5-8,
где R1 - по меньшей мере один элемент, выбранный из группы Tb, Dy, Но, Еr, Тm, а R2 - по меньшей мере один из элементов, выбранный из группы Sm, La, Ce, Pr,
х1+y2=0,05-0,99;
x2/x1=0,01-9;
y1=0,005-0,35
Магнитный материал дополнительно содержит по меньшей мере один элемент, выбранный из группы алюминий, галлий, титан, ниобий, молибден, медь, при этом химический состав соответствует формуле, ат.%:
(Nd1-x1-x2R1x1R2x2)14-20(Fe1-ylCoy1)oст.•Ty2B4-9,
где Т - по меньшей мере один элемент, выбранный из группы Al, Ga, Ti, Nb, Мо, Сu,
y2=0,01-5.

Изделие, выполненное из указанного выше магнитного материала.

Известно, что в системе Nd-Fe-B примесь Рr приводит к некоторому уменьшению величины BR, а примеси La, Се и особенно Sm являются крайне вредными и резко уменьшают BR и Hci. Авторами установлено, что положительное влияние Sm, La, Се, Рr на магнитные свойства магнитного материала связано с нулевым (La, Се) либо достаточно малым (Sm, Рr) магнитных моментов их ионов, по сравнению с другими РЗМ ионами. Положительное влияние Al, Ga, Ti, Nb, Мо, Сu связано с усилением действия Sm, La, Се, Рr на магнитные свойства материала за счет измельчения зерна основной магнитной фазы и появления дополнительных высокодисперсных фаз. Авторами установлено, что положительное влияние Sm, La, Се, Рr на прочность изделий, особенно кольцевых магнитов с радиальной текстурой, связано с изменением термомеханических свойств материала и его фазового состава.

Пример осуществления
Сплав заданного состава выплавляли в вакуумной индукционной печи, а кольцевые магниты с радиальной текстурой изготавливали по обычной порошковой технологии. Прочность кольцевых магнитов с радиальной текстурой оценивали по относительному количеству (в процентах) годных радиальных колец (без трещин и расколов) после шлифовки. Размер спеченных колец составлял: наружный диаметр (⊘н) - 17,8 мм, внутренний диаметр (⊘в) - 11,1 мм, высота (h) - 5 мм. Заготовки шлифовали до размеров: ⊘н=16,5 мм, ⊘в=12,2 мм, h=3,0 мм. Составы предлагаемого магнитного материала и материала-прототипа, а также их свойства приведены в таблице. В строках 1, 2 приведены граничные значения составов. В строках 3, 4, 5 промежуточные значения составов.

Как видно из таблицы, величина BR увеличивается на 17-39%, Нci увеличивается в 1,1-2,1 раза, максимальное энергетическое произведение (BH)max - в 2,4-3,8 раза, а выход годных магнитов увеличивается в 2,4 раза по сравнению с магнитным материалом-прототипом.

В таблице приведен состав магнитного материала с величиной α=-0,02%/oC. По магнитным свойствам этот материал соответствует материалам на основе Sm-Co, однако цельные радиальные кольца из материалов Sm-Co (с приведенными выше размерами) не могут быть изготовлены принципиально. Таким образом, предложенный магнитный материал позволяет изготавливать радиальные кольца со свойствами выше, чем у прототипа, и со значительно более высоким выходом годных.

Применение предложенного магнитного материала и изделия из него позволяет повысить точность и надежность навигационных систем летательных аппаратов, в частности, динамически настраиваемых гироскопов.

Источники информации
1. Sagawa M., Fujimura S., Yamamoto H., Matsuura Y. IEEE Trans. Magn., 1984, v. MAG-20, 5, p.1584-1589.

2. Патент 2136069, РФ.

1.Магнитныйматериал,содержащийжелезо,кобальт,бор,неодим,атакжепоменьшеймереодинредкоземельныйэлемент,выбранныйизгруппытербий,диспрозий,гольмий,эрбий,тулий,отличающийсятем,чтоондополнительносодержитпоменьшеймереодинредкоземельныйэлемент,выбранныйизгруппысамарий,лантан,церий,празеодим,приэтомхимическийсоставсоответствуетформуле,ат.%:(NdR R )(Fe-Co)В,гдеR-поменьшеймереодинэлемент,выбранныйизгруппыTb,Dy,Ho,Er,Tm;R-поменьшеймереодинизэлементов,выбранныйизгруппыSm,La,Ce,Pr,х1+х2=0,05÷0,99;х2/х1=0,01÷9;у1=0,005÷0,35.12.Магнитныйматериалпоп.1,отличающийсятем,чтоондополнительносодержитпоменьшеймереодинэлемент,выбранныйизгруппыалюминий,галий,титан,ниобий,молибден,медь,приэтомхимическийсоставсоответствуетформуле,ат.%:(NdR R )(Fe-Co)•ТВ,гдеТ-поменьшеймереодинэлемент,выбранныйизгруппыАl,Ga,Ti,Nb,Mo,Cu,y2=0,01÷5ат.%.23.Изделиеизмагнитногоматериала,отличающеесятем,чтооновыполненоизмагнитногоматериалаполюбомуизп.1или2.3
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-11 из 11.
19.06.2019
№219.017.8c32

Способ азотирования жаропрочных сплавов на никелевой, железоникелевой, никель-кобальтовой и кобальтовой основе

Способ азотирования жаропрочных сплавов на никелевой, железоникелевой, никель-кобальтовой и кобальтовой основе включает продувку потоком азота, нагрев до 1150-1250°С, последующую выдержку при этой температуре в потоке азота, который подается со скоростью 3-10 л/мин, и охлаждение со скоростью не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02164964
Дата охранного документа: 10.04.2001
Показаны записи 11-20 из 58.
20.03.2019
№219.016.e4f1

Многослойное молниезащитное покрытие

Изобретение относится к средствам защиты от поражения молнией, в том числе на летательных аппаратах, и касается многослойного молниезащитного покрытия, состоящего из диэлектрического слоя, выполненного из полимерной отвержденной матрицы, и токопроводящего слоя на основе высокопрочных углеродных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02217320
Дата охранного документа: 27.11.2003
10.04.2019
№219.017.0a5f

Способ обработки поверхности металлических изделий

Изобретение может быть использовано в авиационном и энергетическом турбиностроении для ионного травления с целью контроля макроструктуры, прецизионного удаления поверхностных слоев или повышения служебных характеристик материалов. Способ включает предварительную очистку поверхности, размещение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002165474
Дата охранного документа: 20.04.2001
10.04.2019
№219.017.0a60

Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии

Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии включает последовательное осаждение в вакууме на поверхность пера первого слоя конденсированного покрытия толщиной 6-25 мкм из сплава на основе никеля, содержащего, мас.%: 16-28 хрома, 16-30 кобальта, 8 -13,5 алюминия, 0,05 - 0,6 иттрия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002165475
Дата охранного документа: 20.04.2001
10.04.2019
№219.017.0a7c

Способ испарения и конденсации токопроводящих материалов

Изобретение может быть использовано в авиационном и энергетическом газотурбиностроении. Способ включает вакуумно-дуговое испарение токопроводящего материала при наложении на поверхность испарения магнитного поля и при радиационном охлаждении испаряемого материала при температуре его нагрева на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002164549
Дата охранного документа: 27.03.2001
10.04.2019
№219.017.0a7d

Способ получения диффузионного алюминидного покрытия на изделии

Способ получения диффузионного алюминидного покрытия на изделии включает накопление на поверхности изделия элементов, легирующих покрытие, причем удельный прирост массы ΔМ каждого из элементов на единицу поверхности изделия выбирают из соотношения ΔM = δρh, гдe δ - мaccoвaя доля i-го...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02164965
Дата охранного документа: 10.04.2001
10.04.2019
№219.017.0afb

Никелевый жаропрочный сплав для монокристального литья

Никелевый жаропрочный сплав для монокристального литья содержит следующие компоненты, мас.%: хром 2,0-3,0, кобальт 9,5-12,0, алюминий 5,5-6,2, вольфрам 0,1-1,8, молибден 1,6-2,4, тантал 7,8-10,0, рений 7,8-10,0, церий 0,002-0,02, лантан 0,002-0,02, неодим 0,0005-0,01, иттрий 0,002-0,02, углерод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02153021
Дата охранного документа: 20.07.2000
10.04.2019
№219.017.0b02

Литейный жаропрочный сплав на основе никеля

Литейный жаропрочный сплав на основе никеля содержит следующие компоненты, мас. %: хром 6,5-10,5, кобальт 6,0-10,0, молибден 2,7-4,0, алюминий 4,8-5,7, титан 4,2-4,7, углерод 0,06-0,20, бор 0,005-0,015, цирконий 0,01-0,02, вольфрам 1,0-1,8, ниобий 0,5-1,0, церий 0,002-0,015, один элемент из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02153020
Дата охранного документа: 20.07.2000
10.04.2019
№219.017.0b13

Устройство для получения отливок с направленной и монокристаллической структурой

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано при получении отливок с направленной и монокристаллической структурой, в частности лопаток ГТД и ГТУ. Устройство содержит вакуумную камеру, внутри которой размещены индукционная печь, печь подогрева форм с наружной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02152844
Дата охранного документа: 20.07.2000
10.04.2019
№219.017.0b15

Высокопрочная конструкционная сталь

Изобретение относится к металлургии, в частности к созданию высокопрочных конструкционных сталей, которые могут быть использованы для изготовления крупногабаритных высоконагруженных деталей в различных областях машиностроения, например в авиа- и космической технике. Предложенная высокопрочная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02155820
Дата охранного документа: 10.09.2000
19.04.2019
№219.017.2d1f

Способ изготовления диска из высоколегированного жаропрочного никелевого сплава

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при изготовлении дисков ГТД из высоколегированных жаропрочных никелевых сплавов. Предложен способ изготовления диска из высоколегированного жаропрочного никелевого сплава, включающий отжиг слитков, охлаждение на воздухе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002256721
Дата охранного документа: 20.07.2005
+ добавить свой РИД