category: ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ СПЛАВЫ
УДК 621.318.1
Aydullov R.N.2, Burkanov M.V.1, Shubakov V.S.3, Zukov D.G.3
  • [2] Bauman Moscow State Technical University
  • [1] Federal State Unitary Enterprise All-Russian Scientific Research Institute of Aviation Materials State Research Center of the Russian Federation
  • [3] National University of Science and Technology MISiS
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА ТЕМПЕРАТУРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ СПЛАВА ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ ЮНДК35Т5А
    Установлена оптимальная температура изотермической термомагнитной обработки (ИТМО) сплава ЮНДК35Т5А. Проведено исследование влияния длительности термической обработки на магнитные свойства и температурную стабильность материала. Установлено, что магнитные свойства образцов, обработанных при оптимальной температуре ИТМО, практически не изменяются при выдержке, однако магнитные свойства образцов, обработанных при неоптимальных температурах, продолжают расти с увеличением времени обработки. Показано, что значения температурного коэффициента индукции при выдержке при 550°С в течение 100 ч могут снижаться до 30%. Методом электронной просвечивающей микроскопии установлено, что в процессе термической обработки изменяется объемная доля частиц сильномагнитной фазы, что дает возможность регулировать температурный коэффициента индукции в сплаве ЮНДК35Т5А.
    Keywords: магнитные свойства, высококоэрцитивное состояние, температурный коэффициент индукции, термическая обработка.

    ЛИТЕРАТУРА
    1. Кекало И.Б., Самарин Б.А. Физическое металловедение прецизионных сплавов. Сплавы с особыми магнитными свойствами. М. Металлургия, 1989. 497 с.
    2. ГОСТ 17809–72. Материалы магнитотвердые литые. М.: Изд-во стандартов, 2001. 7 с.
    3. ГОСТ 21559–76. Материалы магнитотвердые спеченные. М.: Изд-во стандартов, 1976. 20 с.
    4. ГОСТ 24897–81. Материалы магнитотвердые деформируемые. М.: Изд-во стандартов, 1981. 20 с.
    5. ГОСТ 24063–80. Ферриты магнитотвердые. М.: Изд-во стандартов, 1986. 14 с.
    6. Каблов Е.Н., Пискорский В.П., Бурханов Г.С., Валеев Р.А. и др. Термостабильные кольцевые магниты с радиальной текстурой на основе Nd(Pr)–Dy–Fe–Co–B // Физика и химия обработки материалов. 2011. №3. С. 43–47.
    7. Каблов Е.Н., Петраков А.Ф., Пискорский В.П., Валеев Р.А., Назарова Н.В. Влияние диспрозия и кобальта на температурную зависимость намагниченности и фазовый состав материала системы Nd–Dy–Fe–Co–B // МиТОМ. 2007. №4. С. 3–10.
    8. Каблов Е.Н., Петраков А.Ф., Пискорский В.П., Валеев Р.А., Чабина Е.Б. Влияние празеодима на магнитные свойства и фазовый состав материала системы Nd–Pr–Dy–Fe–Co–B // МиТОМ. 2005. №6. С. 12–16.
    9. Петраков А.Ф., Пискорский В.П., Бурханов Г.С., Репина М.В., Иванов С.И. Особенности спе-кания магнитов Nd(Pr)–Dy–Fe–Co–B c высоким содержанием Со // МиТОМ. 2012. №7. С. 3–9.
    10. Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Пискорский В.П., Резчикова И.И., Валеев Р.А., Давыдова Е.А. Фазовый состав спеченных материалов системы Pr–Dy–Fe–Co–B // Авиационные материалы и технологии. №S2 (39). С. 5–10. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-S2-5-10.
    11. Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Резчикова И.И., Пискорский В.П., Валеев Р.А., Королев Д.В. Зависимость свойств спеченных материалов системы Nd–Dy–Fe–Co–B от технологических параметров // Авиационные материалы и технологии. 2015. №S2 (39). С. 24–29. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-S2-24-29.
    12. Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Королев Д.В., Пискорский В.П., Валеев Р.А., Резчикова И.И. Механизмы влияния содержания бора и термообработки на свойства магнитов системы Nd–Fe–Al–Ti–B // Авиационные материалы и технологии. 2015. №S2 (39). С. 30–34. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-S2-30-34.
    13. Чередниченко И.В., Оспенникова О.Г., Пискорский В.П., Валеев Р.А., Бузенков А.В. Эко-номические аспекты производства постоянных магнитов (обзор) // Новости материаловедения. Наука и техника: электрон. науч.-технич. журн. 2016. №4 (22). Ст. 06. URL: http://materialsnews.ru (дата обращения: 02.10.2017).
    14. Миткевич А.В. Стабильность постоянных магнитов. Ленинградское отделение. Энергия. 1971. 128 с.
    15. Сергеев В.В., Булыгина Т.И. Магнитотвердые материалы. М.: Энергия, 1980. 222 с.
    16. Булыгина Т.И., Сергеев В.В. Температурная стабильность постоянных магнитов из сплавов системы Fe–Co–Ni–Al в интервале температур -180÷+550°C // Труды ВНИИЭМ. 1971. Т. 35. С. 18–22.
    17. Перминов А.С., Савченко Е.С., Рябова Ю.А., Савченко А.Г. и др. Применение статистических процедур при определении коэффициентов температурной стабильности гистерезисных свойств // Мир Измерений. 2014. №2. С. 21–25.
    18. Перминов А.С., Лаврентьева О.И., Зугаева Д.Г., Шуваева Е.А. и др. Методика определения параметров температурной стабильности магнитных свойств сплавов Fe–Cr–Co // Перспективные материалы. 2011. №11. С. 290–294.
    19. Перминов А.С., Савченко Е.С., Рябова Ю.А., Савченко А.Г., Менушенков В.П. Определение параметров температурной стабильности магнитных свойств сплавов для постоянных магнитов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2014. №9. С. 33–36.
    20. Шестая международная конференция «Кристаллофизика и деформационное поведение перспективных материалов». Тезисы докладов. М. МИСиС. 2015. С. 294.
    21. Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» // Авиационные материалы и технологии. 2015. №1 (34). С. 3–33. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-1-3-33.
    Вы можете оставить комментарий к статье. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте.