
ملخص
الطلاءات
على الرغم من أن مغناطيسات SmCo تقاوم التآكل بطبيعتها، إلا أن الطلاءات الاختيارية متاحة لتلبية الاحتياجات الوظيفية أو البيئية المحددة:
النيكل (Ni): يعزز قابلية اللحام للتجمعات الإلكترونية (على سبيل المثال، أجهزة الاستشعار المثبتة على PCB)
الباريلين: يستخدم في الأجهزة الطبية (على سبيل المثال، ملفات التدرج في التصوير بالرنين المغناطيسي) لمنع مشاكل التوافق البيولوجي
الذهب/الزنك: طلاءات منخفضة المقاومة للتطبيقات عالية التردد (على سبيل المثال، أنابيب الميكروويف)
الإيبوكسي: الحماية الميكانيكية في البيئات الصناعية (على سبيل المثال، معدات حفر النفط)
التطبيقات
تُعد مغناطيسات SmCo المعوضة عن درجة الحرارة بالغة الأهمية في الصناعات التي تتطلب الاستقرار الحراري والدقة:
الفضاء والدفاع: جيروسكوبات الأقمار الصناعية (الانحراف <10⁻⁵°/ساعة)، وأنظمة توجيه الصواريخ
الطب: ملفات التدرج في التصوير بالرنين المغناطيسي (دقة 0.1 تيسلا/متر)، الروبوتات الجراحية
الطاقة: أجهزة استشعار الحفر في البئر (بيئات تصل درجة حرارتها إلى 175 درجة مئوية فأكثر)، ومولدات توربينات الرياح
الإلكترونيات: أنابيب الموجة المتنقلة (10–40 جيجاهرتز)، والمحركات الدقيقة عالية الحرارة
الأسئلة الشائعة
كيف تعمل تعويضات درجة الحرارة؟
يؤدي التنشيط باستخدام Gd/Tb/Dy إلى تقليل αBr (على سبيل المثال، Gd10.3% وزني يحقق αBr ≈ -0.01%/°C)، بينما تعمل الهياكل الخلوية الدقيقة على تثبيت Hcj
هل الطلاءات ضرورية؟
نادرًا، باستثناء متطلبات اللحام أو التوافق الحيوي
مقارنة مع NdFeB؟
يتفوق SmCo في الاستقرار الحراري (يتحلل NdFeB فوق 150 درجة مئوية) ولكنه يحتوي على نسبة أقل من البروم في درجة حرارة الغرفة
هل يمكن تصنيعها؟
نعم، ولكن فقط باستخدام أدوات الماس أو EDM بسبب الهشاشة (قوة الانحناء <2 ميجا باسكال√م)
ما هي عوامل التكلفة؟
يؤدي ارتفاع محتوى العناصر الأرضية النادرة (على سبيل المثال، Tb/Dy) والمعالجات الحرارية المعقدة إلى زيادة التكاليف (حوالي 40-80 دولارًا أمريكيًا/كجم للسامونيوم)