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Imán de samario-cobalto de ultraalta temperatura

Los imanes de SmCo de ultraalta temperatura son imanes permanentes avanzados de tierras raras, diseñados para operar en entornos térmicos extremos (hasta 550 °C ), superando a los grados convencionales de SmCo (normalmente de 250 a 350 °C). Estos imanes logran una estabilidad excepcional gracias a composiciones optimizadas de Sm₂Co₁₂ con microestructuras celulares finas, bajos coeficientes de coercitividad de temperatura (αHcj) y altas temperaturas de Curie (800 a 850 °C). Son fundamentales para aplicaciones aeroespaciales, de defensa y energéticas, donde el rendimiento magnético debe soportar ciclos térmicos rápidos, atmósferas corrosivas o condiciones de vacío sin degradarse.

logoDescripción general

Especificaciones del producto

Composición del material:

Tipo de aleación: Sm2Co17 (serie 2:17) con aditivos (Fe, Cu, Zr) para una mejor estabilidad térmica.

Elementos clave: 25% samario, equilibrio cobalto + metales de transición.

Propiedades magnéticas

Producto energético (BH)máx.: 26–34 MGOe (208–272 kJ/m³).

Inducción residual (Br): 1,02–1,18 T (10 200–11 800 Gauss).

Fuerza coercitiva (Hc): 2400–2800 kA/m.

Rendimiento de temperatura:

Rango de funcionamiento: -65°C a 550°C (picos de corta duración).

Coeficiente de temperatura reversible (αBr): -0,03 %/°C.

Propiedades físicas:

Densidad: 8,3–8,5 g/cm³; Resistencia a la tracción: 40–85 MPa.


Grados de productos

Los imanes de SmCo de temperatura ultraalta se clasifican por remanencia (Br) y estabilidad térmica:

Grados estándar de alta temperatura:

YXG-26: Br ≥1,02 T, estable hasta 350 °C (típico para motores aeroespaciales).

YXG-30: Br ≥1,15 T, estable hasta 450 °C (por ejemplo, sensores de perforación petrolera).

Grados personalizados de temperatura ultraalta:

Zhiyu UHT-550: Br ≥1,18 T, optimizado para 550 °C (compresores de hidrógeno, sistemas satelitales)

SDM HT-500: Curva BH lineal hasta 500 °C (giroscopios de defensa)


Recubrimientos

Si bien los imanes de SmCo resisten inherentemente la corrosión, existen recubrimientos especializados disponibles para aplicaciones específicas:

Parileno: para componentes médicos/de resonancia magnética para evitar problemas de biocompatibilidad

Níquel (Ni): permite la soldadura para la integración de PCB (por ejemplo, dispositivos de comunicación 5G)

Oro/Zinc: Recubrimientos de baja resistividad para electrónica de alta frecuencia (10–40 GHz)

Revestimiento epoxi: protección mecánica en entornos industriales (por ejemplo, sensores de turbinas)


Aplicaciones

Estos imanes son fundamentales en industrias que exigen confiabilidad en condiciones extremas:

Aeroespacial/Defensa: Sistemas de orientación satelital (deriva <10⁻⁵°/h), guía de misiles, sensores de motores a reacción (que cumplen con la FAA)

Energía: sensores de perforación de pozos (175 °C+), generadores de turbinas eólicas

Medicina: Bobinas de gradiente de resonancia magnética (precisión de 0,1 T/m), robótica quirúrgica

Industrial: Motores de alta velocidad, compresores de hidrógeno, infraestructura 5G


Preguntas frecuentes

¿Cómo se comparan los imanes de SmCo de temperatura ultra alta con los de NdFeB?

El SmCo supera al NdFeB en estabilidad térmica (el NdFeB se degrada por encima de los 150 °C) y resistencia a la corrosión, pero el NdFeB tiene mayor Br a temperatura ambiente.

¿Es posible mecanizar estos imanes después de la sinterización?

Sí, pero solo con herramientas de diamante o EDM debido a la fragilidad (resistencia a la flexión <2 MPa√m)

¿Por qué son caros?

El alto contenido de samario/cobalto (aproximadamente $40–80/kg) y los complejos tratamientos térmicos de múltiples etapas aumentan los costos

¿Requieren adhesivos para su montaje?

Se recomienda la unión con epoxi o sujeción mecánica para evitar fracturas por tensión.

¿Hay formas personalizadas disponibles?

Sí, los fabricantes ofrecen mosaicos, anillos y pilas de múltiples segmentos (por ejemplo, los imanes radiales de Zhiyu para motores)


logoSolicitud
  • Fabricación
    Fabricación
    Los sectores manufacturero e industrial utilizan imanes de diversas maneras. Los separadores magnéticos se utilizan ampliamente para eliminar contaminantes metálicos de las materias primas en las industrias de minería, procesamiento de alimentos y reciclaje. En los procesos de fabricación automatizados, se emplean pinzas magnéticas para manipular...
  • Electrónica
    Electrónica
    En la industria electrónica, los imanes son componentes esenciales. Los discos duros (HDD) utilizan imanes diminutos pero potentes para leer y escribir datos. Los cabezales magnéticos de los HDD pueden detectar los campos magnéticos que representan la información digital en los discos giratorios. Los altavoces, ya sean auriculares...
  • Cuidado de la salud
    Cuidado de la salud
    La industria sanitaria también se beneficia enormemente de los imanes. La resonancia magnética (RM) es una de las aplicaciones médicas más importantes. Las máquinas de RM utilizan campos magnéticos potentes para generar imágenes detalladas del interior del cuerpo humano. Al alinear los protones en los tejidos corporales y detectar...
  • Automotor
    Automotor
    En la industria automotriz, los imanes desempeñan un papel crucial. Los vehículos eléctricos e híbridos utilizan potentes imanes en sus motores eléctricos. Estos imanes permiten convertir la energía eléctrica en energía mecánica, que impulsa el vehículo. El uso de imanes de alto rendimiento...
logoVentajas

Clasificación de alta eficiencia para una mayor productividad.

Operación estable con fácil mantenimiento reduciendo costos.

Flexibilidad en el manejo de diversos materiales mediante el ajuste de campos.

Ecológico ya que es un método libre de químicos.

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