Магнитный сплав

Реферат

 

Изобретение относится к области магнитных материалов, а именно к магнитным сплавам на основе редкоземельных металлов. Получен магнитный сплав с повышенной магнитной индукцией, содержащий тербий и самарий при следующем соотношении компонентов, ат.%: тербий 99,0-99,5; самарий 0,5-1,0.

Область техники. Данное изобретение относится к области производства магнитных сплавов на основе редкоземельных металлов.

Уровень техники. В настоящее время известны на основе Tb сплавы: Tb-Ho, Tb-Fe-Co, Fe-B-Tb.

Боярский Л.А., Земеров Ф.М., Романенко А.И. - ФТТ, 1974, т. 16, N 10, с. 3112 - 3114.

2. Боярский Л.А. - В книге "Сплавы редкоземельных металлов с особыми физическими свойствами", Издательство "Наука", М., 1983, с. 42 - 45.

3. Патент 4769063, США, МКИ C 22 C 1/04, опубликованное 06.09.88.

4. Патент 1-42338, Япония, МКИ C 22 C 1/04, опубликованное 09.12.89.

Однако все известные сплавы обладают недостаточной величиной магнитной индукции.

Технической задачей данного изобретения является получение сплава с высокой магнитной индукцией. Эта задача решается тем, что в сплав, содержащий Tb, дополнительно вводится Sm соответственно от 0,5 до 1,0 ат.%, 10,0 ат.%.

Для подтверждения достижения технической задачи приводим следующие примеры.

Для изготовления монокристаллов был использован метод рекристаллизационного отжига деформированных кристаллов, для чего использовали затравки, ориентированные вдоль направления <0001> относительно оси роста под углом 12o. Выращенные монокристаллы представляли собой слитки диаметром 50 мм и толщиной 6-8 мм, в которых содержалось 4 - 5 крупных блоков.

Лауэграмма - рентгеновский полихроматический снимок неподвижного кристалла. Для получения рентгенограммы пользовались камерой РКСО. Образец на камере укрепляется на гониометрической головке. Узкий пучок рентгеновских лучей вырезался коллиматором. Дифракционная картина фиксировалась на пленку, расположенную перпендикулярно выделенному коллиматором первичному пучку рентгеновских лучей.

Гониометрическая головка позволяла поворачивать кристалл по дугам головки на 60 с точным отсчетом угла поворота (10').

Расположение дифракционных пятен на снимке определяли расположением "отражающих" плоскостей кристалла относительно первичного пучка и рентгеновской пленки.

Имея гониометрическую проекцию и при помощи сетки Вульфа, определяли кристаллографические направления.

Оценка распределения компонент монокристаллов проводилась на микроанализаторе "Cameca". Для нахождения концентрированного распределения компонентов определяли содержание Tb - Sm и Sm в 3-4 точках по длине и ширине кристалла.

Максимальное отклонение от средней величины концентрации составляло 0,1 ат.% для каждого образца.

Таким образом, выращенные монокристаллы имели достаточно равномерное распределение компонент по объему.

Таким образом, полученный состав сплава: 1. Tb99,0Sm1,0, его магнитная индукция равна l = 39,7 кГс; 2. Tb99,5Sm0,5, его магнитная индукция равна l = 35,9 кГс; Изобретение относится к получению магнитных материалов, обладающих рекордными значениями магнитной индукции. Что открывает возможность использовать эти сплавы в электровакуумном, электронном, атомном, авиационном машиностроении, вычислительной технике, металлургической и многих других отраслях промышленности и народного хозяйства.

В настоящее время ближайшими аналогами являются: 1. Боярский Л.А. - В книге "Сплавы редкоземельных металлов с особыми физическими свойствами", Издательство "Наука", М., 1983.

2. Патент 4769063, США, МКИ C 22 C 1/04, опубликованное 06.09.88.

3. Патент 1-42338, Япония, МКИ C 22 C 1/04, опубликованное 09.12.89.

Формула изобретения

Магнитный сплав, содержащий Tb, отличающийся тем, что он дополнительно содержит Sm при следующем соотношении компонентов, ат.%: Tb - 99,0 - 99,5 Sm - 0,5 - 1,0о