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Magnete al samario-cobalto di grado 34

I magneti in Samario-Cobalto (SmCo) di grado 34 rappresentano il livello di prestazioni più elevato della serie Sm2Co17, offrendo un prodotto energetico (BH)max di 32–34 MGOe (256–272 kJ/m³). Questi magneti sono progettati per ambienti estremi, combinando un'elevatissima forza magnetica (Br: 1,1–1,15 T) con un'eccezionale stabilità termica (funzionamento fino a 350 °C, temperatura di Curie: 800–850 °C). La loro composizione include samario (25%), cobalto, ferro, rame e zirconio, ottimizzati attraverso processi di sinterizzazione e invecchiamento per ottenere una coercitività superiore (Hc: 2.500–2.800 kA/m) e una deriva termica minima (coefficiente di temperatura reversibile: -0,03%/°C). A differenza dei magneti al neodimio, i magneti SmCo di grado 34 presentano un'intrinseca resistenza alla corrosione , il che li rende ideali per applicazioni aerospaziali, di difesa e mediche in cui l'affidabilità è fondamentale.

logoPanoramica

Rivestimenti

Sebbene i magneti SmCo siano intrinsecamente resistenti all'ossidazione, sono disponibili rivestimenti opzionali per applicazioni specializzate:

Nichel (Ni): migliora la saldabilità per l'integrazione PCB e fornisce una finitura lucida per i dispositivi medici

Parylene: utilizzato in ambienti sotto vuoto o biocompatibili (ad esempio, componenti MRI) per prevenire la dispersione di particelle

Rivestimento in epossidico/acciaio inossidabile: protegge dall'usura meccanica in ambienti industriali (ad esempio, sensori per trivellazioni petrolifere)

Oro/Zinco: per applicazioni ad alta frequenza (ad esempio, tubi a microonde) che richiedono una bassa resistività elettrica


Applicazioni

I magneti SmCo di grado 34 vengono impiegati nei settori ad alta tecnologia e in ambienti difficili:

Aerospaziale/Difesa: giroscopi satellitari, sistemi di guida missilistica e sensori per motori a reazione (sistemi di alimentazione conformi alla FAA)

Medicina: bobine di gradiente MRI (precisione 0,1 T/m) e robotica chirurgica grazie alla biocompatibilità e alla stabilità termica

Energia: sensori di perforazione in profondità (ambienti a 175°C+) e generatori eolici

Elettronica: tubi a onde progressive (funzionamento 10–40 GHz) e micromotori ad alta temperatura


Domande frequenti

Come si confronta il grado 34 con NdFeB?

SmCo 34 ha un Br inferiore a NdFeB ma offre prestazioni migliori in ambienti corrosivi e ad alta temperatura, con una smagnetizzazione trascurabile a 300°C

È possibile la lavorazione meccanica?

Sì, ma solo con utensili diamantati o EDM a causa della fragilità (resistenza alla flessione: 150–180 N/mm²)

Perché SmCo 34 è costoso?

L'elevato contenuto di samario/cobalto e i complessi processi di sinterizzazione/invecchiamento determinano costi (~$40–80/kg per Sm)

Può funzionare in condizioni criogeniche?

Sì, prestazioni stabili da -65°C a 350°C, ideali per applicazioni spaziali

Richiede incollaggio?

Per evitare fratture da stress si consiglia il fissaggio con resina epossidica o meccanica per l'assemblaggio


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logoVantaggi

Selezione ad alta efficienza per la produttività.

Funzionamento stabile con facile manutenzione che riduce i costi.

Flessibilità nella gestione di vari materiali mediante la regolazione dei campi.

Ecologico perché privo di sostanze chimiche.

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