Tm取代2:17型钐钴磁体
高温低温度系数
通过Tm取代稳定2:17H相,在保持高室温磁性能的同时,将20-150°C剩磁温度系数降至-0.008%/°C,解决了传统磁体温度稳定性与磁性能难以兼顾的问题。
李玉卿
Materials Horizons 2026
具体参数
- 剩磁温度系数
- {'zh': '-0.008', 'en': '-0.008'} %/°C
- 室温最大磁能积
- {'zh': '19.26', 'en': '19.26'} MGOe
- 室温剩磁
- {'zh': '9.25', 'en': '9.25'} kG
- 室温内禀矫顽力
- {'zh': '9.94', 'en': '9.94'} kOe
- 高温处理后内禀矫顽力
- {'zh': '25.03', 'en': '25.03'} kOe
技术优势
剩磁温度系数极低
Tm稳定2:17H相,抑制相分解,20–150°C剩磁温度系数达-0.008%/°C,显著优于传统磁体。
室温磁性能保持优异
在获得低温度系数的同时,室温最大磁能积达19.26 MGOe,剩磁9.25 kG,矫顽力9.94 kOe,满足应用需求。
高温处理后矫顽力翻倍
通过高温处理优化胞状结构,增强Cu在胞壁的富集,矫顽力从9.94 kOe提升至25.03 kOe,增幅152%。
应用场景
- 精密仪器用磁体:提供20–150°C范围内几乎不随温度变化的磁场,保证精密仪器的测量准确性和重复性。
- 航空航天永磁体:在航空航天的宽温度变化环境中保持磁场稳定,减少温度补偿系统,减轻重量。
- 高温电机磁体:高温下仍保持高矫顽力和低温度系数,使电机在高温工况下输出更稳定,不易退磁。
- 高超声速器件磁体:耐受高超声速飞行中的极端温度波动,保持磁场恒定,保障器件可靠性。
- 光电器件磁体:为光电器件提供不随温度漂移的偏置磁场,稳定激光器和光调制器的工作点。