П: За шта се користе СмЦо магнети?
О: Они се рутински користе у моторима високих перформанси, машинама, пумпама, медицинским уређајима, магнетним спојницама, магнетним сепараторима и другој опреми за аутомобилску, ваздухопловну, медицинску, војну и индустрију аутоматизације.
П: Колико су јаки СмЦо магнети?
О: Самаријум-кобалтни магнети имају максималне енергетске производе (БХмак) који се крећу од 14 мегагаус-ерстеда (МГ·Ое) до 33 МГ·Ое, што је приближно. 112 кЈ/м3 до 264 кЈ/м3; њихова теоријска граница је 34 МГ·Ое, око 272 кЈ/м3.
П: Како се праве СмЦо магнети?
О: Самаријум кобалт магнети се производе више од 40 година. Бројни уобичајени производни процеси се могу користити за производњу самаријум-кобалт магнета, али се обично користи метода редукције и топљења праћена процесом везивања или синтеровања сировог материјала да би се формирао магнет.
П: Која је киријева температура СмЦо?
О: Између 700 и 800 ºЦ. Иако је киријева температура за СмЦо материјал између 700 и 800 ºЦ, тренутно се легуре могу користити само до максималне температуре између 250 и 350 ºЦ.
П: Која је пермеабилност СмЦо магнета?
О: Магнетна пермеабилност је карактеристика материјала која представља успостављање индукованог унутрашњег магнетног поља спољним магнетним пољем. Магнетна пермеабилност је пропорционалност између индукованог поља и примењене јачине магнетног поља.
П: Која је максимална температура за СмЦо магнете?
О: Самаријум кобалт магнети су магнети ретких земаља направљени од самаријума, кобалта и других металних материјала ретких земаља. Имају висок производ магнетне енергије, веома низак температурни коефицијент и максималну радну температуру од 350 степени.
П: Шта се дешава ако СмЦо магнет додирне струју?
О: СмЦо магнет врши силу на жицу која носи струју. Овај једноставан уређај показује да када електрична струја тече кроз СмЦо магнетно поље, на струју делује сила. Ова сила се може користити за израду електромотора.
П: Да ли их слагање СмЦо магнета чини јачима?
О: Додавањем једног СмЦо магнета на други, нпр. слагање, сложени СмЦо магнети ће радити као један већи СмЦо магнет и имаће веће СмЦо магнетне перформансе. Како се више СмЦо магнета слаже заједно, јачина ће се повећавати све док дужина хрпе не буде једнака пречнику.
П: Где се користе магнети од самаријум кобалта?
О: Самаријум кобалт магнети, због својих карактеристика се најчешће користе у апликацијама које захтевају високе радне температуре као што су генератори, спојнице за пумпе, сензори, мотори, поморске апликације и у аутомобилској, ваздухопловној, војној и прехрамбеној и производној индустрији.
П: Колико су јаки СмЦо магнети?
О: Самаријум-кобалтни магнети имају максималне енергетске производе (БХмак) који се крећу од 14 мегагаус-ерстеда (МГ·Ое) до 33 МГ·Ое, што је приближно. 112 кЈ/м3 до 264 кЈ/м3; њихова теоријска граница је 34 МГ·Ое, око 272 кЈ/м3.
П: Које су предности магнета од самаријум кобалта?
О: Самаријум-кобалт магнети нису тако моћни као супер-јаки неодимијумски магнети, али имају неке значајне предности. Самаријум кобалт магнети раде у ширем температурном опсегу, имају супериорне температурне коефицијенте и имају много већу отпорност на корозију.
П: Како температура утиче на магнете од самаријум кобалта?
О: Самаријум кобалт магнети су магнети ретких земаља направљени од самаријума, кобалта и других металних материјала ретких земаља. Имају висок производ магнетне енергије, веома низак температурни коефицијент и максималну радну температуру од 350 степени. Иако њихов максимални производ магнетне енергије (БХмак), коерцитивност, температурна стабилност и хемијска стабилност превазилазе оне НдФеБ магнета када је радна температура изнад 180 степени, температура околине и даље има важан утицај на њихове перформансе.
П: Које је класе магнет од самаријум кобалта?
О: Опсег СмЦо магнета се обично протеже од 16 МГОе до 32 МГОе. Овај опсег омогућава оптимизацију трошкова, перформанси и отпорности на радну температуру.
П: Зашто морамо да водимо рачуна док чувамо магнете од самаријум кобалта?
О: Када се магнети држе дуже време остављајући магнетне полове слободним или изложеним, они полако губе своја магнетна својства. Због тога се магнети морају чувати да би се спречио губитак магнетних својстава.
П: Како се прави магнет од самаријум кобалта?
О: Прво, сировине потребне за производњу магнета од самаријум кобалта се загревају у индукционој пећи испуњеној гасом аргона и топе се да би се формирао материјал легуре.
Затим се течна легура затим сипа у калупе и хлади водом да би се формирали инготи.
П: Која је класа СмЦо магнета?
О: Опсег СмЦо магнета се обично протеже од 16 МГОе до 32 МГОе. Овај опсег омогућава оптимизацију трошкова, перформанси и отпорности на радну температуру. Постоје две главне врсте магнетне легуре самаријум кобалта.
П: Која је релативна пермеабилност СмЦо?
О: Наш асортиман обухвата широк избор различитих СмЦо материјала са различитим магнетним својствима. Они омогућавају избор материјала прилагођен индивидуалним захтевима примене. Радујемо се што ћемо вас детаљно саветовати. *=Смањени температурни коефицијент Бр Релативна пермеабилност (μп) је између 1,04–1,15.
П: Шта значи СмЦо магнет?
О: Самаријум кобалт СмЦо је алтернативни магнет за ретке земље. Често се користи у ваздухопловству, аутомобилској и војној примени. Обично је слабији од НдФеБ неодимијума на собној температури. Самариум Цобалт СмЦо је способан за употребу у екстремним условима хладноће и врућине.
П: Како измерити магнетну пропустљивост СмЦо магнета?
О: Постоји неколико метода за испитивање магнетне пермеабилности, али најчешћа метода је метода магнетне равнотеже, позната и као Гоуи метода. Метода магнетне равнотеже укључује суспендовање узорка материјала који се испитује у магнетном пољу и мерење силе коју поље делује на узорак.
П: Колики је температурни коефицијент СмЦо?
О: Самаријум кобалт магнети могу да раде на температурама до 300 степени. Температурни коефицијент за самаријум кобалт је приближно -0.04% по степену Ц пораста температуре и овај губитак се у потпуности надокнађује ако се не прекорачи максимална радна температура.