Научный журнал
ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН. 2021; 4: 65-71

 

http://dx.doi.org/10.17213/1560-3644-2021-4-65-71

 

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО И ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОРОШКОВ ЖЕЛЕЗА НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА СПЕЧЕННЫХ И ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ МАГНИТНО-МЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ

Б.Г. Гасанов, Е.Р. Гетто

Гасанов Бадрудин Гасанович  – д-р техн. наук, профессор, кафедра «Автомобили и транспортно-технологические комплексы», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия. gasanov.bg@gmail.com

Гетто Елена Руслановна – аспирант, кафедра «Международные логистические системы и комплексы», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия.

 

Аннотация

Исследовано влияние гранулометрического и химического состава порошков железа, зависящее от способа их получения, на технологические и магнитные свойства магнитно-мягких материалов. Показано, что по магнитным свойствам спеченные материалы уступают катаной нелегированной электротехнической стали, и с целью их повышения предложена технология получения порошковых сталей с заданными свойствами для применения в постоянных магнитных полях. Экспериментально установлены кинетические особенности влияния химического и гранулометрического состава порошков железа на структурообразование и магнитные свойства магнитно-мягких материалов, полученных горячей штамповкой пористых заготовок. Наиболее высокие магнитные свойства получены у порошковых магнитопроводов из порошков, содержащих не менее 99,1 – 99,3 % чистого железа и не более 0,04 – 0,05 % углерода. Обоснована эффективность применения водного раствора силиката натрия для получения диэлектрического покрытия при производстве ММКМ из порошков железа и установлено, что на магнитные свойства влияют гранулометрический состав и морфология порошков железа. Показано, что по своим магнитным характеристикам разработанный ММКМ отвечает современным требованиям, предъявляемым к магнитно-мягким композиционным материалам.

 

Ключевые слова: железный порошок, магнитно-мягкий материал, гранулометрический состав, спекание, горячая штамповка, диэлектрик, силикат натрия

 

Полный текст: [in elibrary.ru]

 

Ссылки на литературу

1. Справочник по электротехническим материалам / под ред. Ю.В. Корицкого, В.В. Пасынкова, Б.М. Тареева. Т. 3. Л.: Энергоатомиздат, 1988. 728 с.

2. Власова О.В. Панасюк О.А., Миницкий А.В. [и др.] Порошковые магнитомягкие материалы для электротехнической промышленности // Порошковая металлургия. 1973. № 3. С. 23 – 26.

3. Тульчинский Л.Н., Панасюк О.А. Порошковые магнитномягкие материалы // Порошковая металлургия. 1995. № 7. С. 53 – 67.

4. Technical Report. Powder for soft magnetic sintered parts. Höganäs. PM 92-100.

5. Enescu E., Lungu P., Marinescu S., Dragoi P. The effect of processing conditions on magnetic and electric properties of composite materials used in nonconventional magnetic circuits // Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. Vol. 8, No. 2, April 2006. Р. 745 – 748.

6. Минаев Е.М. Получение спеченных пермаллоев // Порошковая металлургия: межвуз. сб. Куйбышев, 1977. Вып. 3. С. 117 – 123.

7. Аксенов Г.И., Дроздов И.А. Горячее прессование карбонильных порошков железа и никеля // Порошковая металлургия. 1972. № 12. С. 75 – 79.

8. Tewari H.N. Forging of metall powder preform Magnetic applications // Powder Met. - 82. Eur. Jnt. Powder Metalle. Conf., Florence, 20-25 June 1982, Milan. Р. 701 – 707.

9. Пат. РФ №2389099 от 10.05.2010, МПК H01F1/24. Магнитно-мягкие композиционные материалы.

10. Патрина Н.А. Металлокерамические магнитно‑мягкие материалы для изделий автотракторного оборудования // Электротехнические металлокерамические изделия: сб. стат. М.: ЦИТИ электропром., 1992. С. 165 – 166.

11. Кекало И.Б., Самарин Б.А. Физическое металловедение прецизионных сплавов. Сплавы с особыми магнитными свойствами: yчебник для вузов. M.: Металлургия, 1989. 496 с.

12. Аксенов Г.И., Белозерский Н.А., Минаев Е.М.  [и др.] Получение и исследование карбонильного порошка пермаллоя 50 Н. // Порошковая металлургия. 1969. № 4. С. 1 – 9.

13. Сериков М.И., Слеткова А.А., Умрихин В.М. Электроимпульсное формование пермаллоевых порошков // Порошковая металлургия. 1978. № 12. С. 13 – 17.

14. Спеченные материалы для электротехники и электронники / Справочное издание Г.Г. Гнесин, В.А. Дубок, Г.Н. Братерская [и др.] М.: Металлургия, 1981. 344 с.

15. Ритсо А.Э., Летман В.Я., Сетмар Р.А., Лаансоо А.А. Влияние способа изолирования частиц на характеристики магнитомягких композиционных материалов // Тр. Таллинского политехнического ин-та, 1984. № 506.

16. Пат. РФ №2176577 от 10.12.2001, МПК H01F1/20. Порошок с фосфатным покрытием и способ его изготовления.

17. Троицкий В.А., Ролик А.И., Яковлев А.И. Магнитодиэлектрики в силовой электротехнике. Киев: Технiка, 1983. 207 с.

18. Пат. РФ №2389099 от 10.05.2010, МПК H01F1/24. Магнитно-мягкие композиционные материалы.

19. Патент РФ №2469430 МПК Н01F 1/24 (2006.01). Магнитно-мягкий композиционный материал / Ю.Г. Дорофеев, В.В. Михайлов, А.В. Бабец, В.О. Кривощеков. Заявлено 13.09.2011; опубл. 10.12.2011, Бюл. № 34.

20. Гасанов Б.Г., Тамадаев В.Г., Богачёв В.О., Махмудова Е.Р. Кинетика формирования диэлектрического покрытия на порошки железа для получения композиционных магнитно-мягких материалов // Изв. вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. 2019. № 4. С. 44 – 52.