магнитный сплав на основе кобальта
Классы МПК: | C22C19/07 кобальта C22C45/04 с никелем или кобальтом в качестве основного компонента H01F1/153 аморфные металлические сплавы, например стекловидные металлы |
Автор(ы): | Стародубцев Ю.Н., Белозеров В.Я. |
Патентообладатель(и): | Научно-производственное предприятие "Гаммамет" |
Приоритеты: |
подача заявки:
2000-10-17 публикация патента:
20.08.2002 |
Изобретение относится к области металлургии, а именно к магнитомягким сплавам на основе кобальта с низкой остаточной магнитной индукцией. Магнитный сплав на основе кобальта с аморфной структурой содержит компоненты при следующем соотношении, ат.%: железо 1,65-5, марганец 2-6, кремний 2-8, бор 10-20, кобальт остальное, причем сумма железа и марганца составляет 4-8 ат. %, а сумма кремния и бора составляет 16-24%. Сплав характеризуется низкой остаточной индукцией, высокой степенью линейности кривой намагничивания и магнитной индукцией B800 более 0,9 Тл. Сплав может применяться с большой эффективностью для термомагнитной обработки в поперечном магнитном поле. 1 табл.
Рисунок 1
Формула изобретения
Магнитный сплав на основе кобальта с аморфной структурой, способный иметь низкую остаточную магнитную индукцию, содержащий железо, марганец, кремний и бор, отличающийся тем, что сплав содержит компоненты при следующем соотношении, ат.%:Железо - 1,65-5
Марганец - 2-6
Кремний - 2-8
Бор - 10-20
Кобальт - Остальное
причем сумма железа и марганца составляет 4-8 ат.%, а сумма кремния и бора - 16-24 ат.%.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к области металлургии, а именно к магнитным сплавам на основе кобальта, которые способны иметь низкую остаточную магнитную индукцию. Одним из условий применения магнитного сплава в качестве магнитомягкого материала является низкая величина магнитострикции насыщения. Низкую магнитострикцию можно получить в сплаве на основе кобальта, содержащего железо, марганец, кремний и бор [1]. При использовании этого сплава для изготовления записывающих магнитных головок необходимо дополнительно к низкой магнитострикции иметь высокую магнитную индукцию насыщения и высокую магнитную проницаемость. Для этой цели предлагается сплав с аморфной структурой [2], имеющий формулу (CoaFe1-a)100-(b+c)MnbBc-dSid, где а=0,96-0,99, b=3-5, с= 16-18, d=2-6, c-d
где а=0,39-0,99, b=0-0,4, с=0-0,08, d=0,01-0,13, е=0-0,02, d+c=0,01-0,13, a+b+c+d+e= 1, t= 18-35, xt=8-24, yt=4-24, zt=0-8, x+y+z=1, причем группу Т представляют Cr, No, W, V, Nb, Та, Ti, Zr, Hf, а группу М представляют Р, С, Al, Ga, In, Ge, Sn, Pb, As, Sb, Bi, Be. Из анализа формулы сплава-прототипа следует, что нижняя граница содержания никеля, железа и элементов из групп Т и М равны нулю, то есть эти элементы могут отсутствовать в сплаве. Кроме того, минимальное содержание марганца составляет 0,65 ат.%, минимальное содержание кремния - 8 ат.%, а максимальное содержание железа - 1,64 ат.%. Сплавы с низкой остаточной магнитной индукцией Вr имеют величину коэффициента прямоугольности петли магнитного гистерезиса Кп=Br/Bs меньше 0,1, причем Вr - остаточная магнитная индукция, Вs - магнитная индукция насыщения. Кривая намагничивания такого сплава имеет линейный характер. При высокой линейности кривой намагничивания отношение максимальной магнитной проницаемости







1. Патент ФРГ 3021536, H 01 F 1/14, С 22 С 19/07, 1980. 2. Патент ЕПВ 0088244, С 22 С 1/00, H 01 F 1/14, 1986. 3. Патент США 5200002, С 22 С 19/07, H 01 F 1/047, 1993.
Класс C22C45/04 с никелем или кобальтом в качестве основного компонента
Класс H01F1/153 аморфные металлические сплавы, например стекловидные металлы