аморфный магнитомягкий сплав

Классы МПК:H01F1/153 аморфные металлические сплавы, например стекловидные металлы
C22C38/32 с бором
C22C45/02 с железом в качестве основного компонента
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Научно-исследовательский институт материалов электронной техники
Приоритеты:
подача заявки:
1993-10-29
публикация патента:

Использование: в производстве изделий из магнитомягких сплавов с линейной петлей гистерезиса, в дросселях и трансформаторах. Сущность изобретения: аморфный сплав системы Fe Si B дополнительно содержит Zn и/или Al при следующем соотношении компонентов, ат. B 11 16; Si 4 -8; Zn и/или Al 0,5 5; Fe

остальное. Получают сплав с линейной петлей гистерезиса Kп < 0,2 и повышенными полями выхода в насыщение до 90 Э. 1 табл.
Рисунок 1

Формула изобретения

АМОРФНЫЙ МАГНИТОМЯГКИЙ СПЛАВ на основе железа, содержащий бор и кремний, отличающийся тем, что сплав дополнительно содержит цинк и/или алюминий при следующем соотношении компонентов, ат.

Бор 11 16

Кремний 4 8

Цинк и/или алюминий 0,5 5,0

Железо Остальное

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано в производстве изделий из магнитомягких сплавов с линейной петлей гистерезиса, в частности в дросселях и трансформаторах.

Для изготовления сердечников с линейной петлей гистерезиса используются традиционные кристаллические материалы: ферриты, электротехнические стали, пермаллои. Линейная форма петли гистерезиса достигается созданием в магнитопроводе немагнитного зазора путем прецизионной резки [1]

Недостатками указанных сердечников являются высокая трудоемкость операции прецизионной резки и повышенные поля рассеяния в зазоре.

Наиболее близким по составу и техническим параметрам к изобретению является аморфный сплав [2] состав которого описывается формулой: FeaSibBc, где a, b, c атомные проценты в пределах а 75-78,5; b4-10,5; с 11-21; сумма a+b+c 100.

Недостатками данного сплава являются:

достижение линейной формы петли гистерезиса после отжига только в поперечном магнитном поле, что усложняет технологию и оборудование для термообработки;

недостаточна величина поля выхода в насыщение параметра, определяющего эффективность работы ряда электромагнитных устройств, например дросселей.

Изобретение направлено на достижение линейной формы петли гистерезиса магнитных элементов после термообработки без приложения магнитного поля и получение повышенных полей выхода в насыщение путем дополнительного введения в аморфный сплав системы Fe-Si-B элементов Zn и/или Al при следующем соотношении компонентов, ат. B 11-16 Si 4-8 Zn и/или Al 0,5-5 Fe Остальное

Дополнительное введение Zn и/или Al способствует наведению поперечной анизотропии.

Введение Zn и/или Al в отдельности или суммарно выше 5% нецелеосообразно по следующим причинам:

повышается хрупкость и дефектность лент в процессе их изготовления; не происходит дальнейшего заметного роста поля выхода в насыщение; снижается индукция насыщения.

При уменьшении содержания Zn и/или Al менее 0,5% не достигается линейности петли гистерезиса при отжиге без поля и снижается поле выхода в насыщение.

Указанные количества металлоидов В и Si в сочетании с добавками Zn и/или Al обеспечивают высокую технологичность производства лент в аморфном состоянии.

П р и м е р. Экспериментальные образцы сплавов (см. таблицу) получали в виде лент толщиной 15-20 мкм, шириной 10 мм методом закалки расплава на медном вращающемся диске. Из полученных образцов лент изготавливали кольцевые магнитопроводы со средним диаметром 0,02 м и массой 2 г, на которых после отжига испытывались магнитные свойства: В2 индукция в поле 2 Э (16 А/м); В10 индукция в поле 10 Э (79,6 А/м); Кп В210 коэффициент прямоугольности, равный отношению остаточной индукции к индукции в поле 10 Э; кривая намагничивания.

Измерения проводились по ГОСТ 8.377-80. Поле выхода в насыщение На определялось известным графическим методом по кривой намагничивания, как точка пересечения двух касательных к ней, одна из которых проходит через начало координат, а другая через точку, соответствующую индукции технического насыщения.

Отжиг магнитопроводов проводили без приложения магнитного поля в воздушной среде при температурах, необходимых для достижения оптимальных магнитных свойств (325-400оС) в течение 0,5 ч с последующим охлаждением со скоростью 10оС/мин.

Для сравнения были изготовлены магнитопроводы из сплава Fe-Si-B без легирующих добавок и отожжены с приложением магнитного поля и без него.

Результаты испытаний приведены в таблице.

Как видно из приведенных данных, дополнительное введение в сплав присадок Al и/или Zn в количествах 0,5-5% позволяет после отжига без приложения магнитного поля получать устойчивую линейную петлю гистерезиса (Кп 0,08-0,20) и высокие поля выхода в насыщение (На до 90 Э), что значительно превышает аналогичные параметры сплава прототипа не только после его отжига без поля, но и в поле.

Использование данного изобретения позволит: получить магнитомягкий сплав с устойчивой линейной петлей гистерезиса (низким значением коэффициента прямоугольности Кп < 0,2) и высоким значением поля выхода в насыщение (На до 90 Э) и создать электромагнитные устройства, например, дроссели с высокими техническими параметрами; упростить оборудование и снизить трудоемкость термической обработки за счет исключения магнитного поля при отжиге.

Класс H01F1/153 аморфные металлические сплавы, например стекловидные металлы

лента из ферромагнитного аморфного сплава с уменьшенным количеством поверхностных дефектов и ее применение -  патент 2528623 (20.09.2014)
способ комплексной обработки высокопрочных аморфно-нанокристаллических сплавов -  патент 2492249 (10.09.2013)
состав сплава, нанокристаллический сплав на основе fe и способ его формирования -  патент 2483135 (27.05.2013)
способ обработки изделий из магнитно-мягких аморфных сплавов интенсивной пластической деформацией -  патент 2391414 (10.06.2010)
аморфный магнитомягкий сплав на основе кобальта -  патент 2354734 (10.05.2009)
магнитопровод, способ изготовления такого магнитопровода, области применения такого магнитопровода, в частности, в трансформаторах тока и синфазных дросселях, а также сплавы и ленты для изготовления такого магнитопровода -  патент 2351031 (27.03.2009)
способ и устройство для непрерывного отжига металлических лент -  патент 2316610 (10.02.2008)
аморфный магнитомягкий сплав на основе кобальта -  патент 2273680 (10.04.2006)
магнитомягкий композиционный материал на основе железа и способ его изготовления -  патент 2269174 (27.01.2006)
магнитомягкий аморфный сплав -  патент 2269173 (27.01.2006)

Класс C22C38/32 с бором

коррозионно-стойкая легированная нейтронно-поглощающая сталь для изготовления шестигранных чехловых труб для уплотненного хранения в бассейнах выдержки и транспортировки ядерного топлива -  патент 2519064 (10.06.2014)
проволока из высокоуглеродистой стали с превосходными свойствами способности к волочению и усталостными характеристиками после волочения -  патент 2507292 (20.02.2014)
высокопрочная бесшовная стальная труба, обладающая очень высокой стойкостью к сульфидному растрескиванию под напряжением для нефтяных скважин и способ ее изготовления -  патент 2493268 (20.09.2013)
высокопрочная сталь -  патент 2481416 (10.05.2013)
высокоуглеродистая сталь для производства подката для получения холоднодеформированного арматурного периодического профиля для железобетонных изделий -  патент 2479665 (20.04.2013)
способ производства борсодержащей стали -  патент 2477324 (10.03.2013)
способ термомеханического придания формы конечному продукту с очень высокой прочностью и полученный таким образом продукт -  патент 2469102 (10.12.2012)
прокат полосовой из борсодержащей марганцовистой стали -  патент 2458177 (10.08.2012)
жаропрочная сталь -  патент 2448192 (20.04.2012)
сталь -  патент 2446226 (27.03.2012)

Класс C22C45/02 с железом в качестве основного компонента

состав сплава, нанокристаллический сплав на основе fe и способ его формования и магнитный узел -  патент 2509821 (20.03.2014)
состав сплава, нанокристаллический сплав на основе fe и способ его формирования -  патент 2483135 (27.05.2013)
высокоиндукционный аморфный сплав с низкими электромагнитными потерями, полученный разливкой в ленту -  патент 2434970 (27.11.2011)
лента из аморфного резистивного коррозионно-стойкого сплава на основе железа -  патент 2424348 (20.07.2011)
способ упрочняющей обработки аморфных сплавов на основе железа -  патент 2422553 (27.06.2011)
сплав системы r-t-b и способ получения сплава системы r-t-b, тонкий порошок для редкоземельного постоянного магнита системы r-t-b, а также редкоземельный постоянный магнит системы r-t-b -  патент 2401878 (20.10.2010)
магнитомягкий композиционный материал на основе железа и способ его изготовления -  патент 2269174 (27.01.2006)
магнитомягкий аморфный сплав -  патент 2269173 (27.01.2006)
способ получения слитков исходного сплава для производства аморфных лент -  патент 2260070 (10.09.2005)
магнитопровод -  патент 2149473 (20.05.2000)
Наверх