магнитопровод

Классы МПК:H01F3/04 изготовленные из полос или лент 
C22C19/07 кобальта
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Научно-производственное предприятие "Гаммамет"
Приоритеты:
подача заявки:
1996-07-12
публикация патента:

Использование: в области электротехники, в частности в магнитопроводах трансформаторов, дросселей насыщения и других магнитных элементах. Сущность изобретения: магнитопровод выполнен витым из ленты магнитомягкого аморфного сплава, содержащего кобальт, железо, хром, кремний и бор при следующем соотношении компонентов, ат.%: железо 2 - 5; хром 1 - 7; кремний 9 - 15; бор 9 - 15; кобальт - остальное, причем сумма компонентов кремний и бор составляет 21 - 25 ат.%, а в магнитопроводе отношение Br/B800 больше 0,8 после отжига в продольном магнитном поле, где Br - остаточная магнитная индукция; B800 - магнитная индукция при напряженности магнитного поля 800 А/м, или Br/B800 меньше 0,1 после отжига в поперечном магнитном поле. 1 з.п.ф-лы, 1 ил., 1 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

1. Магнитопровод, выполненный витым из ленты магнитомягкого аморфного сплава, содержащего кобальт, железо, хром, кремний и бор, отличающийся тем, что сплав содержит компоненты при следующем соотношении, ат.%:

Железо - 2 - 5

Хром - 1 - 7

Кремний - 9 - 15

Бор - 9 - 15

Кобальт - Остальное

причем сумма компонентов кремний и бор составляет 21 - 25 ат.%, а в магнитопроводе отношение Br/B800 больше 0,8, где Br - остаточная магнитная индукция, B800 - магнитная индукция при напряженности магнитного поля 800 А/м.

2. Магнитопровод по п.1, отличающийся тем, что Br/B800 меньше 0,1.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области электротехники, а именно, к магнитопроводам трансформаторов, дросселей насыщения и других магнитных элементов.

Магнитопроводы изготавливаются из магнитомягких сплавов. Магнитомягкие сплавы с близкой к нулю магнитострикцией можно разделить на три группы. К первой группе относятся сплавы с высокой начальной магнитной проницаемостью, которые используют в измерительных трансформаторах тока. К второй группе относятся сплавы с высокой прямоугольностью петли магнитного гистерезиса (Kп > 0,8), которые используются в магнитных усилителях. Степень прямоугольности петли магнитного гистерезиса характеризуется коэффициентом прямоугольности Kп = Br/Bm, где Br -остаточная магнитная индукция; Bm - максимальная магнитная индукция. Часто в качестве Bm используют величину B800 - магнитную индукцию при напряженности магнитного поля 800 А/м. К третьей группе относятся сплавы с линейной кривой намагничивания, а следовательно, с малой величиной Kп < 0,1, которые используются в импульсных трансформаторах.

Изобретение относится к магнитопроводам из магнитомягких сплавов второй и третьей групп, для которых характерна высокая чувствительность магнитного сплава к термической обработке в магнитном поле.

Цель изобретения - магнитопровод из магнитомягкого аморфного сплава, в котором после термической обработки в продольном магнитном поле можно получить высокий коэффициент Kп > 0,8 или после термической обработки в поперечном магнитном поле можно получить низкий коэффициент Kп магнитопровод, патент № 2115968 0,1.

Известен магнитопровод, изготовленный из аморфного магнитного сплава с низкой магнитострикцией [1], имеющего формулу

(Co1-x-y-zFexNiyTz)100-b (B1-wMw)b,

где

T - по крайней мере один компонент из группы, содержащей Mn, Cr, Ti, Mo, Nb, W;

M - по крайней мере один компонент из группы, содержащей Si, P, C, Ge;

B - бор;

численные значения x находятся в пределах ат.%: 0,05 - 0,25; y = 0,05 - 0,8; z = 0 - 0,25; b = 12-30, причем W магнитопровод, патент № 2115968 0,75; когда M является Si или Ge и w магнитопровод, патент № 2115968 0,5, когда M является C или P. Однако ряд сплавов этой группы имеет близкую к нулю магнитострикцию, но не чувствительна к термообработке в магнитном поле.

Магнитопровод из аморфного сплава с близкой к нулю магнитострикцией [2], взятый в качестве прототипа, представлен формулой

(Co1-x1-x2Fex1Mx2)x3Bx4Si100-x3-x4

где M - по крайней мере один компонент из группы, содержащей Ti, V, Cr, Mn, Ni, Zr, NG, Mo, Ru, Hf, Ta, W, Re, O магнитопровод, патент № 2115968 x1 магнитопровод, патент № 2115968 0,1, Oмагнитопровод, патент № 2115968 x2 магнитопровод, патент № 2115968 0,1, 70 магнитопровод, патент № 2115968 x3 магнитопровод, патент № 2115968 79, 5 магнитопровод, патент № 2115968 x4 магнитопровод, патент № 2115968 9.

Содержание бора в интервале 5 - 9 ат.% позволяет получить в указанном сплаве высокий коэффициент прямоугольности петли магнитного гистерезиса.

Проведенные исследования показали, что высокую чувствительность аморфного сплава с близкой к нулю магнитострикцией к термомагнитной обработке обеспечивает оптимальное суммарное содержание кремния и бора в отличие от прототипа, где основополагающим является содержание бора 5 - 9 ат.%. Кроме того, обнаружено, что тип компонента M, вводимого для повышения жаростойкости сплава, заметно смещает оптимальный интервал содержания кремния и бора. В частности для высокой чувствительности магнитного сплава к термомагнитной обработке необходимо увеличивать содержание кремния и бора при замене компонентов в последовательности Cr, Mo, Ni.

На чертеже представлена зависимости коэффициента прямоугольности Kп после отжига в продольном магнитном поле от содержания кремния и бора x, ат. % в сплаве Co93-xFe4Cr3(Si0,55B0,45)x. Видно, что для получения коэффициента прямоугольности Kп > 0,8 в этом сплаве необходимо, чтобы содержание кремния и бора составляло 21 - 25 ат.%.

Предлагается магнитопровод, выполненный витым из ленты магнитомягкого аморфного сплава, содержащего кобальт, железо, хром, кремний и бор, отличающийся тем, что сплав содержит компоненты при следующем соотношении, ат.%: железо 2 - 5; хром 1 - 7; кремний 9 - 15; бор 9 - 15; кобальт - остальное, причем сумма компонентов кремний и бор составляет 21 - 25 ат.%, а в магнитопроводе отношение Br/B800 ,больше 0,8 после отжига в продольном магнитном поле, где Br - остаточная магнитная индукция, B800 - магнитная индукция при напряженности магнитного поля 800 А/м, или Br/B800 меньше 0,1 после отжига в поперечном магнитном поле.

Пример. В индукционной вакуумной печи выплавляли сплавы на основе кобальта, имеющие общую формулу Co93-xFe4Cr3(Si0,55B0,45)x. Разливку расплава проводили на установке "Сириус 150/0,02М". Толщина полученной аморфной ленты составляла 25-3 мкм. Ленту сматывали в тороидальные магнитопроводы диаметром 20/32 мм и высотой 10 мм и отжигали при оптимальной температуре. В процессе отжига и охлаждения магнитопроводы находились в продольном магнитном поле, направленном вдоль магнитной силовой линии сердечника, или в поперечном магнитном поле, направленном перпендикулярно торцевой поверхности сердечника. В таблице представлены результаты измерения коэффициента прямоугольности петли магнитного гистерезиса Kп = Br/B800 в магнитопроводах, изготовленных из сплавов с разным суммарным содержанием кремния и бора x = (Si+B), ат.% после отжига в продольном или поперечном магнитном поле. Из таблицы следует, что после отжига в продольном магнитном поле Kп > 0,8, а после отжига в поперечном магнитном поле Kп < 0,1 достигается в сплавах 1 - 4, имеющих кремний и бор в количестве 21 - 25 ат.%.

Источники информации

1. Патент США N 4755239, кл. C 22 C 19/03, C 22 C 19/07, 1988.

2. Патент США N 4473417, кл. C 22 C 19/07, 1984.

Класс H01F3/04 изготовленные из полос или лент 

лента из ферромагнитного аморфного сплава с уменьшенным количеством поверхностных дефектов и ее применение -  патент 2528623 (20.09.2014)
жесткий ленточный магнитопровод для трансформатора и способ его изготовления -  патент 2516438 (20.05.2014)
плоская многофазная магнитная система -  патент 2444801 (10.03.2012)
пространственный симметричный магнитопровод -  патент 2380780 (27.01.2010)
намотанный сердечник трансформатора, способ и устройство для его изготовления -  патент 2241271 (27.11.2004)
трехфазный трансформатор -  патент 2237306 (27.09.2004)
магнитопровод -  патент 2190275 (27.09.2002)
магнитопровод -  патент 2149473 (20.05.2000)
магнитный сплав и магнитопровод из этого сплава -  патент 2117714 (20.08.1998)
броневой магнитопровод -  патент 2106711 (10.03.1998)

Класс C22C19/07 кобальта

сплав на основе кобальта для зубных протезов с повышенными механическими характеристиками -  патент 2517057 (27.05.2014)
способ получения сплава на основе кобальта для металлокерамических и бюгельных зубных протезов -  патент 2509816 (20.03.2014)
способ комплексной обработки высокопрочных аморфно-нанокристаллических сплавов -  патент 2492249 (10.09.2013)
коррозионностойкий высокопрочный инварный сплав -  патент 2468108 (27.11.2012)
сплав повышенной прочности на основе никеля для ортопедической стоматологии -  патент 2454988 (10.07.2012)
допускающий обработку давлением сплав кобальта (варианты) -  патент 2454476 (27.06.2012)
тонкая лента, выполненная из аморфного термомагнитного материала -  патент 2383652 (10.03.2010)
сплав на основе кобальта -  патент 2374348 (27.11.2009)
спеченный антифрикционный материал на основе кобальта -  патент 2360991 (10.07.2009)
аморфный магнитомягкий сплав на основе кобальта -  патент 2354734 (10.05.2009)
Наверх