аморфный магнитно-мягкий сплав

Классы МПК:C22C38/60 содержащие свинец, селен, теллур или сурьму или более 0,04% серы по массе
C22C38/24 с ванадием
C22C38/14 содержащие титан или цирконий
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Информационный сервис-центр "НИКОС"
Приоритеты:
подача заявки:
1992-06-26
публикация патента:

Изобретение относится к области металлургии, в частности, к сплавам с аморфной структурой, используемых в качестве магнитно-мягких материалов, идущих на изготовление дросселей насыщения и элементов индуктивности радиоустройств. Состав сплава определяется формулой: FeaCobSicAdBeTf, где А - фосфор и/или германий; Т - хотя бы один из таких элементов, как ванадий, цирконий, молибден, ниобий, хром или титан, при следующем соотношении компонентов, мас.%: 25аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941bаморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 207094140; 1аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941cаморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 20709413; 0аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941dаморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 20709413c; 2аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941eаморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 20709414; 0аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941fаморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 207094110, а - остальное при выполнении условий: 5аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941c + d + e аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 20709416; 55 аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941a + f аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 207094175. Аморфные сплавы получают в виде ленты и подвергают термомагнитной обработке. 1 табл.
Рисунок 1

Формула изобретения

Аморфный магнитно-мягкий сплав, содержащий железо, кобальт, бор и кремний, отличающийся тем, что, с целью снижения потерь при перемагничивании, повышения полевой насыщенности и обратимой магнитной проницаемости, он дополнительно содержит один или более элементов из группы ванадий, цирконий, ниобий, молибден, хром и титан, один или более элементов из группы, как фосфор или германий, а его состав определяется формулой

FeаCobSiсAdBeTf

где A один или более элементов из группы фосфор и германий;

T один или более элементов из группы ванадий, цирконий, молибден, ниобий, хром или титан

при следующем соотношении компонентов, мас.

25 аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941 b аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941 40

1 аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941 c аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941 3

0 аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941 d аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941 3 c

2 аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941 l аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941 4

0 аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941 f аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941 10

a остальное

при выполнении условий 5 аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941 c + d + e аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941 6; 55 аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941 a + f аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941 75.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области металлургии, в частности, к сплавам с аморфной структурой, используемых в качестве магнитно-мягких материалов, идущих на изготовление дросселей насыщения и элементов индуктивности радиоустройств.

Современной радиоэлектронике для применения в дросселях фильтров требуются магнитно-мягкие материалы с линейной петлей гистерезиса и высокой магнитной проницаемостью при подмагничивании обратимой проницаемостью в сочетании с высокими полями насыщения Hs, индукцией насыщения Bs и малыми потерями при перемагничивании.

Известен кристаллический сплав 47НК (Прецизионные сплавы. Справочник, 1983, с. 109-113). Этот сплав имеет недостатки, общие для кристаллических сплавов трудоемкость производства и термической рабработки изделий.

Кроме того, сплав 47НК характеризуется значительными потерями при перемагничивании для частот 20 кГц и индукции 0,2 Т потери составляют 40 Вт/кг. С увеличением подмагничивающего поля до 10 Э обратимая проницаемость снижается до значений, меньших 500 Гс/Э.

Технология производства и термической обработки изделий существенно упрощается при использовании аморфных магнитно-мягких материалов.

Наиболее близким к предложенному является магнитный аморфный сплав состава, ат%

Fe 64-80

Co 7-20

B 13-15

Si 0-1,5

(Патент США N 4321090, кл. C 22 C 33/00, 1982).

Сплав имеет следующие эксплуатационные характеристики: индукция насыщения Bs аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 207094115 кГс, относительно невысокие поля насыщения Hcаморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941 9 Э и обратимой проницаемости Mr аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941 350 Гс/Э, значительные потери при перемагничивании при частоте 20 кГц и индукции 0,2 Т потери аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941 28 Вт/кг.

При таких эксплуатационных параметрах известный сплав не является оптимальным для производства целого ряда устройства в радиоэлектронике дросселей насыщения и элементов индуктивности. Поэтому актуальной является задача снижения в аморфных магнитно-мягких сплавах потерь при перемагничивании в сочетании с высоким полем насыщения, индукцией насыщения и обратимой проницаемостью.

Цель изобретения снижение потерь при перемагничивании, повышение полей насыщения и обратимой проницаемости.

Указанная цель достигается тем, что в сплав дополнительно вводят хотя бы один из таких элементов, как ванадий, цирконий, молибден, ниобий, хром или титан, и, кроме того, в качестве аморфизирующих элементов сплав дополнительно может содержать фосфор и/или германий. Состав сплава определяется формулой:

FeaCobSicAdBeTf,

где А фосфор и/или германий;

Т хотя бы один из таких элементов, как ванадий, цирконий, молибден, ниобий, хром или титан,

при следующем соотношении компонентов: мас. 25аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941bаморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 207094140; 1аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941cаморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 20709413; 0аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941dаморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 20709413-c; 2аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941eаморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 20709414; 0аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941fаморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 207094110; a остальное.

При этом необходимо выполнение условий: 5аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941c + d + e аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941 6; 55аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941a+fаморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 207094175.

Сплав имеет потери при перемагничивании меньше, чем 15 Вт/кг при частоте 20 кГц и индукции 0,2 Т, Hs аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941 8 Э; Bs аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941 1,24 Т, Mr аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941 850 Гс.

Такие эксплуатационные свойства позволяют использовать предложенный сплав для производства дросселей насыщения, элементов индуктивности и других устройств радиоэлектроники.

При выходе за заявленные пределы по Со цель не достигается, так как при Coаморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941 25% потери при перемагничивании, обратимая магнитная проницаемость и поле насыщения близки к прототипу. При Coаморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941 40% величина полей насыщения сильно снижается Hs аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941 6Э.

При выходе за заявленные пределы по бору, кремнию, фосфору и германию и их суммарному содержанию цель не достигается вследствие того, что не обеспечивается термическая стабильность аморфных сплавов, что делает невозможным проведение их термической обработки.

При выходе за заявленные нижние пределы по ванадию, цирконию и дp. а также суммы а + fHs аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941 4 Э, Bs аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941 1 Т; при выходе за заявленные верхние пределы потери аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941 25 Вт/кг. Такие свойства не обеспечивают оптимальный комплекс эксплуатационных свойств радиоэлектронных изделий.

Пример. Аморфные сплавы составов, приведенных в таблице, получают в виде ленты толщиной 0,025 аморфный магнитно-мягкий сплав, патент № 2070941 0,002 мм и шириной 10 мм методом спиннингования. Из ленты изготавливают кольцевые магнитопроводы Dвнутр 20 мм, Dвнешн 30 мм. Их отжигают при температуре 40o C и охлаждают со скоростью 1,5 град/мин в присутствии поперечного магнитного поля (термомагнитная обработка). После проведения термомагнитной обработки исследовали эксплуатационные свойства магнитопроводов. Они сведены в таблицу.

Как следует из таблицы, эксплуатационные свойства предложенного сплава выше, чем у известного.

Класс C22C38/60 содержащие свинец, селен, теллур или сурьму или более 0,04% серы по массе

листовая сталь для горячего штампования и способ изготовления горячештампованной детали с использованием листовой стали для горячего штампования -  патент 2520847 (27.06.2014)
способ производства текстурованных листов из электротехнической стали -  патент 2519691 (20.06.2014)
коррозионно-стойкая легированная нейтронно-поглощающая сталь для изготовления шестигранных чехловых труб для уплотненного хранения в бассейнах выдержки и транспортировки ядерного топлива -  патент 2519064 (10.06.2014)
способ производства текстурованного трасформаторного листа из тонкого сляба -  патент 2515978 (20.05.2014)
способ производства текстурированной магнитной листовой стали -  патент 2508411 (27.02.2014)
шестерня и способ ее изготовления -  патент 2507298 (20.02.2014)
низколегированная конструкционная сталь с повышенной прочностью -  патент 2505618 (27.01.2014)
автоматные висмутсодержащие стали -  патент 2503737 (10.01.2014)
способ изготовления листа электротехнической стали с ориентированной зеренной структурой -  патент 2503728 (10.01.2014)
способ изготовления листа текстурированной электротехнической стали, лист текстурированной электротехнической стали для ленточного сердечника и ленточный сердечник -  патент 2502810 (27.12.2013)

Класс C22C38/24 с ванадием

Класс C22C38/14 содержащие титан или цирконий

способ изготовления высокопрочного холоднокатаного стального листа с превосходной обрабатываемостью -  патент 2528579 (20.09.2014)
стальной лист, обладающий превосходной формуемостью, и способ его производства -  патент 2527506 (10.09.2014)
высокопрочный холоднокатаный стальной лист, пригодный для химической конверсионной обработки, и способ его изготовления -  патент 2525013 (10.08.2014)
высокопрочные холоднокатаные стальные листы, обладающие превосходным качеством поверхности после штамповки, и способы их производства -  патент 2524031 (27.07.2014)
стальной лист и стальной лист с покрытием, обладающий превосходной формуемостью, и способ его производства -  патент 2524030 (27.07.2014)
холоднокатаный стальной лист, обладающий превосходной сгибаемостью и способ его производства -  патент 2524021 (27.07.2014)
покрытый сплавом на основе цинка стальной материал с превосходной стойкостью к растрескиванию из-за охрупчивания расплавленным металлом -  патент 2518870 (10.06.2014)
горячекатаный стальной лист и способ его изготовления -  патент 2518830 (10.06.2014)
высокопрочной стальной лист, обладающий превосходной способностью к термическому упрочнению и формуемостью, и способ его производства -  патент 2514743 (10.05.2014)
холоднокатаный стальной лист, обладающий превосходной формуемостью, и способ его производства -  патент 2511000 (10.04.2014)
Наверх