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來源: 發布時間:2025-12-10

1917年,Honda宣布發現了含鈷的永磁合金。 [6]1935年,永磁合金進一步得到發展,衍生出一系列鋁鎳鈷永磁材料(含Al,Ni,Fe,Co),后來又合成出新型的釤鈷永磁合金,鈷已成為一種重要的戰略金屬。 [6]物理性質金屬鈷鈷的外貌和純鐵或鎳相似,硬度高于鐵,電解沉積出來的鈷其硬度又高于高溫生產的金屬鈷。鈷中含有少量碳時(比較高達0.3%)會增大鈷金屬的抗張強度和耐壓強度,而不會影響其硬度。鈷可以機械加工,但略有脆性。鈷的物理性質不僅在極大程度上依賴于鈷的純度,而且也依賴于存在的異形變體(或異形變體混合物),關于鈷(即使其純度高于99.9%)已報道的物理性質常會有不一致的數據,這大概只能用鈷的兩種異構變體之間轉化速度很慢來加以解釋。 [11]然而,釤和鈷的資源相對稀缺,且開采和加工過程對環境有一定影響。浦東新區辦公用釤鈷推薦貨源

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釤鈷永磁合金是以釤(Sm)和鈷(Co)為基體的稀土永磁材料,被定義為***代稀土永磁材料的**。其化學組成以Sm-Co體系為基礎,通過摻雜鐠(Pr)等元素可***提升磁性能 [1]。該材料的發展始于1917年含鈷永磁合金的發現,并在1935年后逐步形成鋁鎳鈷系列永磁材料的技術基礎。鈷元素的鐵磁性和優異力學性能為釤鈷永磁合金的磁特性提供了關鍵支撐。1917年日本冶金學家發現含鈷永磁合金,開啟了鈷基磁性材料研究的先河。1935年該技術進一步發展,形成鋁鎳鈷(AlNiCo)永磁體系列,為后續釤鈷永磁合金的研發奠定了基礎。20世紀60年代,新型釤鈷永磁合金作為***代稀土永磁材料的**被成功開發 [1]。嘉定區直銷釤鈷性價比釤鈷材料主要應用于航空航天、高性能電機等高溫或腐蝕性環境領域。

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砷鈷礦經選礦得到含鈷10-20%的精礦,其中含砷20—50%。處理砷鈷礦的方法主要有兩種,一種是先用火法熔煉產出砷冰鈷,再用濕法提鈷。另一種是用加壓浸出法制得含鈷溶液,再從中提取鈷。中國采用前者:將精礦配以焦炭和熔劑在反射爐或電爐內熔煉,使部分砷呈**揮發,產出砷冰鈷(舊稱黃渣)。如原料含硫高,還產出部分鈷冰銅。砷冰鈷和鈷冰銅磨細后焙燒,進一步脫砷和硫;焙砂用稀硫酸浸出,用次氯酸鈉氧化浸出液中的鐵,再用蘇打調整pH為3—3.5,使鐵成為氧化鐵和砷酸鐵沉淀

可用作刀具、模具、鈷頭、噴嘴、穿孔工具等。 (2 )WC-TiC-Co系合金,簡稱“鎢鈷鈦合金”, 含有4~10%鈷作為粘結劑,含有5~30%TiC, 余為WC。代號YT。主要用作切削鋼材的刀具。 (3)WC-TiC-TaC(NbC)-Co系合金,簡稱“通用合金”,代號YW,主要用作切削刀具。(4)碳化鎢 基耐蝕合金,包括WC-Ni、WC-Ni-Cr和WC-CoCr三種類型,主要用作耐蝕耐磨零件,如密封環、 汽缸襯里、圓珠筆尖等。 [3]稀土永磁材料是以釤、釹等稀土金屬與鈷、鐵等過渡金屬形成的合金永磁體,通過粉末冶金工藝制成,具有高磁能積、強剩磁和抗退磁特性,主要包括釤鈷和釹鐵硼兩類 [1] [2]。其中釹鐵硼憑借27-50MGOe的磁能積被稱為"永磁王",廣泛應用于電子器件、醫療設備及新能源領域 [3] [6]。燒結釤鈷磁體是主流方式,適合對高磁性能、電機結構強度要求高的場合。

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釤鈷是一種稀土永磁材料,以下是對其的詳細介紹:一、基本組成與類型釤鈷由稀土元素釤(Sm)和過渡金屬鈷(Co)及其他金屬構成,按化學計量比主要分為SmCo5(***代)和Sm2Co17(第二代)兩大類型。二、物理與化學特性高磁能積:釤鈷具有高磁能積,范圍在7.8~32MGOe,尤其是第二代釤鈷Sm2Co17,其磁能積可達35MGOe。優異的溫度穩定性:釤鈷材料的工作溫度范圍常規可達350℃,特殊材料甚至能突破550℃。其居里溫度高于800℃,且溫度系數較低(αBr≈-0.035%/℃),部分特種摻雜配方甚至可實現溫度系數≈0%/℃。醫療影像設備、自動化控制器、光電傳感器等對磁穩定性與尺寸精度要求極高的場景,釤鈷磁體。奉賢區銷售釤鈷推薦貨源

加工難度大:釤鈷材料脆性強,機械加工要求高,需使用專業冷卻液、低速精磨等特殊工藝。浦東新區辦公用釤鈷推薦貨源

與單質的反應鈷即使在高溫下也很少吸氫,氮在1200℃的高溫下也基本上不溶于鈷。微細分散的鈷粉在空氣中可自燃,但大塊的鈷金屬在低于300℃下,在空氣中仍是穩定的。將鈷加熱到900℃時在表面上生成的氧化物外殼***層是Co3O4,靠近金屬的第二層是CoO;加熱至高于900℃時,Co3O4分解了,則氧化物外殼*含有CoO。在加熱下鈷可與許多非金屬反應,例如可同鹵素、硼、硫、磷、砷和銻等反應,反應中往往發光發熱。氟與鈷反應可生成三氟化鈷CoF3,但其它鹵素*能生成Co(Ⅱ)鹵化物。 [8]浦東新區辦公用釤鈷推薦貨源

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