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):,
Патентообладатель(и):Научно-производственное предприятие "Гаммамет"
Приоритеты:
подача заявки:
2000-10-17
публикация патента:

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-dмагнитный сплав на основе кобальта, патент № 218757310. Сплав указанного выше состава имеет магнитную индукцию насыщения более 1,09 Тл и магнитную проницаемость 5000.

В качестве прототипа сплава с аморфной структурой, способного иметь низкую остаточную магнитную индукцию, выбран сплав [3], состав которого в атомных % можно представить в виде формулы (COaNibTcMnbFeе)100-t(SixByMz)t,

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 магнитный сплав на основе кобальта, патент № 2187573max к начальной магнитной проницаемости магнитный сплав на основе кобальта, патент № 2187573н приближается к единице.

Степень линейности кривой намагничивания также тесно связана с величиной константы магнитной анизотропии Кu, наведенной в процессе термомагнитной обработки в поперечном магнитном поле. При этом, чем выше величина Кu, тем меньше величина начальной магнитной проницаемости магнитный сплав на основе кобальта, патент № 2187573н, а величина отношения магнитный сплав на основе кобальта, патент № 2187573max/магнитный сплав на основе кобальта, патент № 2187573н приближается к единице. Отметим также, что сплавы, способные иметь низкую остаточную магнитную индукцию имеют также высокий коэффициент прямоугольности петли магнитного гистерезиса Кп>0,9 после отжига в продольном магнитном поле.

Для получения магнитного сплава с аморфной структурой, который после отжига в поперечном магнитном поле имеет линейную кривую намагничивания, предлагается содержание железа в сплаве иметь в интервале 1,65-5 ат.%. Это позволяет поддерживать на высоком уровне магнитную индукцию насыщения. Железо и марганец в сумме должны составлять 4-8 ат.%, чтобы магнитостриция насыщения была близка к нулю. Для увеличения константы наведенной магнитной анизотропии содержание кремния должно находиться в интервале 2-8 ат.%. Кремний и бор в сумме должны составлять 16-24 ат.%, чтобы сохранить достаточно высокую магнитную индукцию насыщения. Таким образом, предлагается магнитный сплав с аморфной структурой, способный иметь низкую остаточную магнитную индукцию, содержащий кобальт, 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 составляет 16-24 ат.%.

Примеры. В индукционной вакуумной печи выплавляли сплавы на основе кобальта, содержащие железо, марганец, кремний и бор. Разливку расплава производили на установке "Сириус 150/0.02М". Толщина полученной аморфной ленты составляла 25 - 30 мкм. Ленту сматывали в тороидальные магнитопроводы с наружным диаметром - 32 мм, внутренним диаметром - 20 мм и высотой - 10 мм. Затем магнитопроводы отжигали при оптимальной температуре. В процессе отжига и охлаждения магнитопроводы находились в поперечном магнитном поле, направленном перпендикулярно торцевой поверхности магнитопровода. В таблице представлены результаты измерения коэффициента прямоугольности петли магнитного гистерезиса Кп= Вr/B800, величины магнитной индукции B800 при напряженности магнитного поля 800 А/м и отношения магнитный сплав на основе кобальта, патент № 2187573max/магнитный сплав на основе кобальта, патент № 2187573н. Из таблицы следует, что предложенные сплавы обладают низкой остаточной магнитной индукцией, высокой степенью линейности кривой намагничивания и достаточно высокой магнитной индукцией B800 более 0,9 Тл. Во всех сплавах начальная относительная магнитная проницаемость находилась в интервале 1000-2000, что ниже, чем в сплаве-прототипе (более 2000). Это указывает на большую эффективность термомагнитной обработки в поперечном магнитном поле и достижению более высокой наведенной магнитной анизотропии.

Источники информации

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 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)

Класс C22C45/04 с никелем или кобальтом в качестве основного компонента

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)
Наверх