fbpx
Wikipedia

Imán de samario-cobalto

Un imán de samario-cobalto es un tipo de imán de tierras raras, un fuerte imán permanente hecho de una aleación de samario y cobalto. Fueron desarrollados a principio de los años 1970 por Albert Gale y Dilip K. Das de la Raytheon Corporation.[1]​ Son de manera general el segundo tipo más fuerte de imanes, menos fuertes que los imanes de neodimio, pero tienen mayores temperaturas de trabajo y una mayor coercividad. Son frágiles, y propensos a agrietarse y astillarse. Los imanes de samario–cobalto tienen productos de energía máximos (BHmax) que van desde 16 megagauss-oersted (MGOe) hasta 32 MGOe, que es aproximadamente entre 128 kJ/m³ y 256 kJ/m³; su límite teórico es de 34 MGOe, alrededor de 272 kJ/m³. Están disponibles en dos "series", llamadas Serie 1:5 y Serie 2:17.

Serie 1:5

Esta serie de imanes de aleación samario-cobalto, generalmente escrita como SmCo5 o Serie SmCo 1:5, tiene un átomo de samario y cinco átomos de cobalto. Con respecto al peso, la aleación de este imán típicamente contendrá 36% de samario con el resto de cobalto. Los productos de energía de estas aleaciones van desde el rango de 16 MGOe hasta 25 MGOe, lo que es aproximadamente 128 kJ/m³ - 200 kJ/m³. Estos imanes de samario-cobalto generalmente tienen un coeficiente de temperatura reversible de -0.05%/°C. La saturación de magnetización puede ser alcanzada con un campo magnetizante moderado. Esta serie de imanes es más fácil de calibrar a un específico campo magnético que la serie de imanes SmCo 2:17.

En la presencia de un campo magnético moderadamente fuerte, los imanes desmagnetizados de esta serie tratarán de alinear su eje de orientación hacia el campo magnético. Entonces se volverán ligeramente magnetizados. Esto puede ser un problema si el pos-procesamiento requiere el imán sea laminado o revestido. El ligero campo que el imán recoge puede atraer escombros durante el proceso de laminado causando una potencial falla en el revestido o una condición mecánicamente fuera de tolerancia.

Coeficiente de temperatura reversible

Br se desplaza con la temperatura y es una de las características importantes del rendimiento magnético. Algunas aplicaciones, tales como giróscopos inerciales y tubos de onda progresiva (TWT), necesitan tener un campo constante sobre un amplio rango de temperatura. El coeficiente de temperatura reversible (RTC) de Br se define como:

(∆Br/Br) × (1/∆ T) × 100%.

Para lograr estos requerimientos, los imanes de temperatura compensada fueron desarrollados a finales de los años 1970s.[2]​ Para los imanes convencionales de SmCo, Br disminuye conforme la temperatura se incrementa. De manera inversa, para imanes de GdCo, Br se incrementa conforme lo hace la temperatura dentro de ciertos rangos de temperatura. Mediante combinar samario y gadolinio en la aleación, el coeficiente de temperatura puede ser reducido a casi cero.

Mecanismo de coercividad

Los imanes SmCo5 tienen una muy alta coercividad (fuerza coerciva); esto es, no son desmagnetizados fácilmente. Se fabrican mediante empacar polvos magnéticos de amplio rango de grano y de un solo dominio. Todas las motas son alineadas con el eje de fácil imanación. En este caso, todas las paredes de los dominios están a 180 grados. Cuando no hay impurezas, el proceso inverso del imán a granel es equivalente a motas de un solo dominio, donde el mecanismo dominante es la rotación coherente. Sin embargo, debido a la imperfección en la fabricación, pueden ser introducidas impurezas en los imanes, las cuales forman un núcleo. En este caso, debido a que las impurezas pueden tener menor anisotropía o ejes de fácil imanación desalineados, sus direcciones de magnetización son más fáciles de girar, lo que rompe la configuración de 180° de la pared de dominios. En tales materiales, la coercividad es controlada por nucleación. Para obtener mucha coercividad, el control de impurezas es crítico en el proceso de fabricación.

Serie 2:17

Estas aleaciones (escritas como Sm2Co17, o SmCo Serie 2:17) son endurecidas por envejecimiento con una composición de dos átomos de samario y 13–17 átomos de metales de transición. El contenido de metales de transición es rico en cobalto, pero contiene otros elementos tales como el hierro y el cobre. Otros elementos tales como circonio, hafnio, etc. pueden ser añadidos en pequeñas cantidades para lograr una mejor respuesta al tratamiento con calor. En masa, la aleación generalmente contendrá 25% de samario. Los productos de energía máximos de estas aleaciones van desde el rango de 20 hasta 32 MGOe, lo que es alrededor de 160-260 kJ/m³. Estas aleaciones tienen el mejor coeficiente de temperatura reversible de todas las aleaciones de tierras raras, siendo típicamente de -0.03%/°C. Los materiales de "segunda generación" pueden también ser utilizados a mayores temperaturas.[3]

Mecanismo de coercividad

En los imanes de Sm2Co17, el mecanismo de coercividad está basado en el fijado de la pared de dominios. Las impurezas dentro de los imanes impiden el movimiento de la pared de dominios y de este modo se resiste al proceso de magnetización inversa. Para incrementar la coercividad, son añadidas impurezas de manera intencional durante el proceso de fabricación.

Maquinado de samario–cobalto

Las aleaciones son típicamente maquinadas en el estado desmagnetizado. El samario–cobalto debe ser molido usando un proceso de molienda en húmedo (refrigerantes basados en agua) y una rueda moledora de diamante. Al desecho de la molienda producido no debe permitírsele secar completamente ya que el samario–cobalto tiene un bajo punto de ignición. Una pequeña chispa, como las producidas por electricidad estática, pueden fácilmente comenzar la combustión. El fuego producido será extremadamente caliente y difícil de controlar.

Producción

Los métodos de reducción/fundido y reducción/difusión son utilizados para manufacturar los imanes de samario–cobalto. El método de reducción/fundido será descrito debido a que es usado tanto para la producción de SmCo5 y Sm2Co17. Las materias primas son fundidas en un horno de inducción llenado con gas argón. La mezcla es arrojada dentro de un molde y enfriada con agua para formar un lingote. El lingote es pulverizado y las partículas son además molidas para reducir aún más el tamaño de partícula. El polvo resultante es presionado en un dado de la forma deseada, dentro de un campo magnético para orientar el campo magnético de las partículas. Se aplica sinterizado a una temperatura de 1100˚C–1250˚C, seguido por un tratamiento en disolución a 1100˚C–1200˚C finalmente se realiza un templado al imán alrededor de 700˚C–900˚C. Es entonces molido y magnetizado para incrementar sus propiedades magnéticas. El producto finalizado es probado, inspeccionado y empacado.

Riesgos

  • Los imanes de samario–cobalto pueden astillarse fácilmente; debe utilizarse protección en los ojos cuando se les esté manejando.
  • Permitir a los imanes chocar entre sí se hagan añicos, lo que puede causar un riesgo potencial.
  • El samario–cobalto es manufacturado mediante un proceso llamado sinterización, y como con todos los materiales sinterizados, las inherentes grietas son muy posibles. Los imanes no proveen integridad mecánica; en su lugar, el imán debe ser utilizado para sus funciones magnéticas y otros sistemas mecánicos deben ser diseñados para proveer la confiabilidad mecánica del sistema.

Atributos

  • Son extremadamente resistentes a la desmagnetización.
  • Tienen buena estabilidad con la temperatura (temperaturas máximas de uso entre 250 y 550 °C; temperaturas de Curie desde 700 hasta 800 °C).
  • Son caros y están sujetos a fluctuaciones de precio (el cobalto es sensible a los precios del mercado).

Propiedades materiales

Algunas de las propiedades de los imanes de samario–cobalto incluyen:[4]

Usos

Fender utiliza uno de los últimos diseños del legendario diseñador de guitarras Bill Lawrence llamada Serie de Pastillas Silenciosas de Samario Cobalto (SCN por sus siglas en inglés) en la clásica de Fender Hot Rod '57 Stratocaster.[5]​ Las pastillas silenciosas de samario-cobalto fueron utilizadas en la Serie de Lujo de Guitarras y Bajos Americanos desde 2004 hasta inicios de 2010.[6]

Otros usos incluyen:

  • Motores eléctricos de alta gama usados en las clases más competitivas en carreras de automóviles a escala Slot.
  • Turbomáquinas.
  • Imanes de tubos de onda progresiva.
  • Aplicaciones que requieren que el sistema funcione a temperaturas criogénicas, o a muy altas temperaturas (más de 180 °C).
  • Aplicaciones en las cuales se requiere que el rendimiento sea consistente con el cambio de temperatura.

Véase también

Referencias

  1. «Manufacturing Methods for Samarium Cobalt Magnets». Google Books. Defense Technical Information Center. 1971. Consultado el 18 de mayo de 2015. 
  2. Cintas hiladas en fusión de nanocomposite Sm-Co.
  3. «Standard Specifications for Permanent Magnet Materials». MMPA 0100-00. 
  4. . Fender Hot Rod '57 Stratocaster. Fender. Archivado desde el original el 20 de abril de 2012. Consultado el 15 de abril de 2012. 
  5. Smith, Dan. «THE HEART & SOUL OF THE NEW FENDER AMERICAN DELUXE SERIES». The Story of the Samarium Cobalt Noiseless Pickups. Fender. Consultado el 14 de diciembre de 2007. 

Enlaces externos

  •   Datos: Q905246

imán, samario, cobalto, imán, samario, cobalto, tipo, imán, tierras, raras, fuerte, imán, permanente, hecho, aleación, samario, cobalto, fueron, desarrollados, principio, años, 1970, albert, gale, dilip, raytheon, corporation, manera, general, segundo, tipo, m. Un iman de samario cobalto es un tipo de iman de tierras raras un fuerte iman permanente hecho de una aleacion de samario y cobalto Fueron desarrollados a principio de los anos 1970 por Albert Gale y Dilip K Das de la Raytheon Corporation 1 Son de manera general el segundo tipo mas fuerte de imanes menos fuertes que los imanes de neodimio pero tienen mayores temperaturas de trabajo y una mayor coercividad Son fragiles y propensos a agrietarse y astillarse Los imanes de samario cobalto tienen productos de energia maximos BHmax que van desde 16 megagauss oersted MGOe hasta 32 MGOe que es aproximadamente entre 128 kJ m y 256 kJ m su limite teorico es de 34 MGOe alrededor de 272 kJ m Estan disponibles en dos series llamadas Serie 1 5 y Serie 2 17 Indice 1 Serie 1 5 1 1 Coeficiente de temperatura reversible 1 2 Mecanismo de coercividad 2 Serie 2 17 2 1 Mecanismo de coercividad 3 Maquinado de samario cobalto 4 Produccion 5 Riesgos 6 Atributos 6 1 Propiedades materiales 6 2 Usos 7 Vease tambien 8 Referencias 9 Enlaces externosSerie 1 5 EditarEsta serie de imanes de aleacion samario cobalto generalmente escrita como SmCo5 o Serie SmCo 1 5 tiene un atomo de samario y cinco atomos de cobalto Con respecto al peso la aleacion de este iman tipicamente contendra 36 de samario con el resto de cobalto Los productos de energia de estas aleaciones van desde el rango de 16 MGOe hasta 25 MGOe lo que es aproximadamente 128 kJ m 200 kJ m Estos imanes de samario cobalto generalmente tienen un coeficiente de temperatura reversible de 0 05 C La saturacion de magnetizacion puede ser alcanzada con un campo magnetizante moderado Esta serie de imanes es mas facil de calibrar a un especifico campo magnetico que la serie de imanes SmCo 2 17 En la presencia de un campo magnetico moderadamente fuerte los imanes desmagnetizados de esta serie trataran de alinear su eje de orientacion hacia el campo magnetico Entonces se volveran ligeramente magnetizados Esto puede ser un problema si el pos procesamiento requiere el iman sea laminado o revestido El ligero campo que el iman recoge puede atraer escombros durante el proceso de laminado causando una potencial falla en el revestido o una condicion mecanicamente fuera de tolerancia Coeficiente de temperatura reversible Editar Br se desplaza con la temperatura y es una de las caracteristicas importantes del rendimiento magnetico Algunas aplicaciones tales como giroscopos inerciales y tubos de onda progresiva TWT necesitan tener un campo constante sobre un amplio rango de temperatura El coeficiente de temperatura reversible RTC de Br se define como Br Br 1 T 100 Para lograr estos requerimientos los imanes de temperatura compensada fueron desarrollados a finales de los anos 1970s 2 Para los imanes convencionales de SmCo Br disminuye conforme la temperatura se incrementa De manera inversa para imanes de GdCo Br se incrementa conforme lo hace la temperatura dentro de ciertos rangos de temperatura Mediante combinar samario y gadolinio en la aleacion el coeficiente de temperatura puede ser reducido a casi cero Mecanismo de coercividad Editar Los imanes SmCo5 tienen una muy alta coercividad fuerza coerciva esto es no son desmagnetizados facilmente Se fabrican mediante empacar polvos magneticos de amplio rango de grano y de un solo dominio Todas las motas son alineadas con el eje de facil imanacion En este caso todas las paredes de los dominios estan a 180 grados Cuando no hay impurezas el proceso inverso del iman a granel es equivalente a motas de un solo dominio donde el mecanismo dominante es la rotacion coherente Sin embargo debido a la imperfeccion en la fabricacion pueden ser introducidas impurezas en los imanes las cuales forman un nucleo En este caso debido a que las impurezas pueden tener menor anisotropia o ejes de facil imanacion desalineados sus direcciones de magnetizacion son mas faciles de girar lo que rompe la configuracion de 180 de la pared de dominios En tales materiales la coercividad es controlada por nucleacion Para obtener mucha coercividad el control de impurezas es critico en el proceso de fabricacion Serie 2 17 EditarEstas aleaciones escritas como Sm2Co17 o SmCo Serie 2 17 son endurecidas por envejecimiento con una composicion de dos atomos de samario y 13 17 atomos de metales de transicion El contenido de metales de transicion es rico en cobalto pero contiene otros elementos tales como el hierro y el cobre Otros elementos tales como circonio hafnio etc pueden ser anadidos en pequenas cantidades para lograr una mejor respuesta al tratamiento con calor En masa la aleacion generalmente contendra 25 de samario Los productos de energia maximos de estas aleaciones van desde el rango de 20 hasta 32 MGOe lo que es alrededor de 160 260 kJ m Estas aleaciones tienen el mejor coeficiente de temperatura reversible de todas las aleaciones de tierras raras siendo tipicamente de 0 03 C Los materiales de segunda generacion pueden tambien ser utilizados a mayores temperaturas 3 Mecanismo de coercividad Editar En los imanes de Sm2Co17 el mecanismo de coercividad esta basado en el fijado de la pared de dominios Las impurezas dentro de los imanes impiden el movimiento de la pared de dominios y de este modo se resiste al proceso de magnetizacion inversa Para incrementar la coercividad son anadidas impurezas de manera intencional durante el proceso de fabricacion Maquinado de samario cobalto EditarLas aleaciones son tipicamente maquinadas en el estado desmagnetizado El samario cobalto debe ser molido usando un proceso de molienda en humedo refrigerantes basados en agua y una rueda moledora de diamante Al desecho de la molienda producido no debe permitirsele secar completamente ya que el samario cobalto tiene un bajo punto de ignicion Una pequena chispa como las producidas por electricidad estatica pueden facilmente comenzar la combustion El fuego producido sera extremadamente caliente y dificil de controlar Produccion EditarLos metodos de reduccion fundido y reduccion difusion son utilizados para manufacturar los imanes de samario cobalto El metodo de reduccion fundido sera descrito debido a que es usado tanto para la produccion de SmCo5 y Sm2Co17 Las materias primas son fundidas en un horno de induccion llenado con gas argon La mezcla es arrojada dentro de un molde y enfriada con agua para formar un lingote El lingote es pulverizado y las particulas son ademas molidas para reducir aun mas el tamano de particula El polvo resultante es presionado en un dado de la forma deseada dentro de un campo magnetico para orientar el campo magnetico de las particulas Se aplica sinterizado a una temperatura de 1100 C 1250 C seguido por un tratamiento en disolucion a 1100 C 1200 C finalmente se realiza un templado al iman alrededor de 700 C 900 C Es entonces molido y magnetizado para incrementar sus propiedades magneticas El producto finalizado es probado inspeccionado y empacado Riesgos EditarLos imanes de samario cobalto pueden astillarse facilmente debe utilizarse proteccion en los ojos cuando se les este manejando Permitir a los imanes chocar entre si se hagan anicos lo que puede causar un riesgo potencial El samario cobalto es manufacturado mediante un proceso llamado sinterizacion y como con todos los materiales sinterizados las inherentes grietas son muy posibles Los imanes no proveen integridad mecanica en su lugar el iman debe ser utilizado para sus funciones magneticas y otros sistemas mecanicos deben ser disenados para proveer la confiabilidad mecanica del sistema Atributos EditarSon extremadamente resistentes a la desmagnetizacion Tienen buena estabilidad con la temperatura temperaturas maximas de uso entre 250 y 550 C temperaturas de Curie desde 700 hasta 800 C Son caros y estan sujetos a fluctuaciones de precio el cobalto es sensible a los precios del mercado Propiedades materiales Editar Algunas de las propiedades de los imanes de samario cobalto incluyen 4 Densidad 9 7 cm Resistividad electrica 0 8 10 4 W cm Coeficiente de expansion termica perpendicular al eje 12 5 µm m K Variacion de la densidad de flujo menor a 5 para un cambio de temperatura de 100 C a que mamilaUsos Editar Fender utiliza uno de los ultimos disenos del legendario disenador de guitarras Bill Lawrence llamada Serie de Pastillas Silenciosas de Samario Cobalto SCN por sus siglas en ingles en la clasica de Fender Hot Rod 57 Stratocaster 5 Las pastillas silenciosas de samario cobalto fueron utilizadas en la Serie de Lujo de Guitarras y Bajos Americanos desde 2004 hasta inicios de 2010 6 Otros usos incluyen Motores electricos de alta gama usados en las clases mas competitivas en carreras de automoviles a escala Slot Turbomaquinas Imanes de tubos de onda progresiva Aplicaciones que requieren que el sistema funcione a temperaturas criogenicas o a muy altas temperaturas mas de 180 C Aplicaciones en las cuales se requiere que el rendimiento sea consistente con el cambio de temperatura Vease tambien EditarIman de neodimioReferencias Editar Manufacturing Methods for Samarium Cobalt Magnets Google Books Defense Technical Information Center 1971 Consultado el 18 de mayo de 2015 Electron Energy Corporation About us Cintas hiladas en fusion de nanocomposite Sm Co Standard Specifications for Permanent Magnet Materials MMPA 0100 00 Fender Vintage Hot Rod 57 Stratocaster Fender Hot Rod 57 Stratocaster Fender Archivado desde el original el 20 de abril de 2012 Consultado el 15 de abril de 2012 Smith Dan THE HEART amp SOUL OF THE NEW FENDER AMERICAN DELUXE SERIES The Story of the Samarium Cobalt Noiseless Pickups Fender Consultado el 14 de diciembre de 2007 Enlaces externos EditarEsta obra contiene una traduccion derivada de Samarium cobalt magnet de la Wikipedia en ingles concretamente de esta version publicada por sus editores bajo la Licencia de documentacion libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribucion CompartirIgual 3 0 Unported Datos Q905246Obtenido de https es wikipedia org w index php title Iman de samario cobalto amp oldid 135876945, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos