CH100307A - Permanent magnet. - Google Patents

Permanent magnet.

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CH100307A
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CH
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sep
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permanent magnet
cobalt
coercive force
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German (de)
Inventor
Aktiengesellschaft Fried Krupp
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Krupp Ag
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      Dauermagnet.       Den Gegenstand der Erfindung bildet ein  Dauermagnet von besonders hoher     Koerzitiv-          kraft.     



  Die Eigenschaften eines Dauermagnetes  werden bestimmt durch die     Koerzitivkraft        C          und    die     Remanenz    R., und die Leistung eines  Dauermagnetes kann durch das Produkt der  Zahlen<B>C</B> und P, ausgedrückt werden.

   Die  besten bisher bekannten Stahlsorten für  Dauermagnete, nämlich die Wolfram- und       Chromsfähle,    haben im gehärteten Zustande  eine maximale     Koerzitivkraft   <B>C</B> von etwa<B>70</B>  Einheiten bei einer     Remanenz    von     R=10000     Einheiten, also eine     Leistun-,    von<B>C -</B>     R=     <B>700. 10-</B> Einheiten (siehe     Gumli-ch,        Magneti-          T        essun-en,   <B>1918, S.</B> 204).  



       -plie    X     zn     Es war bekannt,     dass    durch einen Zusatz  von<B>35</B>     '/o    Kobalt zum Eisen, dessen     Sätti-          IMngswert    um etwa<B>10</B>     '/o    erhöht werden kann  (siehe     Gumliche   <B>S.

   218).</B> Wenn man jedoch  diese Eigenschaft zur Herstellung eines     Ko-          1)alista,hls    für     Dauermagnete    benutzt, so er  gibt sieh,     dass    der     Kobaltstahl        nur    mässige       Ilfixte    annimmt und daher     nur    geringe     Koer-          zitivkraft    besitzt. Durch einen 'Zusatz von    Mangan gelingt es aber, Stähle mit<B>15</B> bis  <B>30</B>     '/o    Kobalt gut     härtbar    zu machen und dem  entsprechend eine sehr hohe     Koerzitivkraft     zu erhalten.  



  Beispielsweise ergab ein     Kobaltmangan-          stahl    mit<B>18</B>     '/o    Kobalt, 2     '/o    Mangan     und     <B>0,95</B>     '/o    Kohlenstoff, der bei<B>850'</B> gehärtet  war, eine     Koerzitivkraft    von<B>105</B> Einheiten  bei einer     Remanenz    von<B>10000</B> Einheiten und  ein zweiter     Kobaltmanganstahl    mit<B>18</B>     '/o    Ko  balt,<B>3,6</B> 7o Mangan und<B>1,1 %</B> Kohlenstoff  eine     Koerzitivkraft    -von<B>132</B> Einheiten bei  einer     Remanenz    von<B>8200</B> Einheiten.  



  Durch Hinzufügen von Chrom lassen sich  noch höhere Werte der     Koerzitivkraft    erzie  len. So hatte ein     Kobaltmanganeliromstahl     mit<B>30</B> %     Koba,1t,    4 % Mangan und<B>je</B> 1,2<B>%</B>  Chrom und Kohlenstoff eine     Koerzitivkraft     von<B>155</B> Einheiten bei einer     Remanenz    von  <B>8100</B> Einheiten, und ein Stahl mit 20<B>%</B> Ko  balt,<B>1,6</B>     %    Mangan,<B>3,3</B>     '/o    Chrom und<B>1,1</B>     '/o     Kohlenstoff ergab eine     Koerzitivkraft    von  <B>160</B> Einheiten bei einer     Remanenz    von<B>9300</B>  Einheiten im gehärteten Zustande.

   Durch  Hinzufügung von Mangan     und    Chrom in be-      stimmten Verhältnissen zum     Kobaltsfahl        -,e-          lano,    es sogar, noch höhere Zahlen für die       Koerzitivkraft    und die     Remanenz    zu     erlan-          1,e    wobei der     Kobalto,ellalt    dieser     Koball-          man-,anchromstähle    noch geringer gehalten  werden kann,

   als bei den erwähnten     Kobalt-          manganslählen.    Die geschilderten     Kobaltman-          sowie    die     Kobiltmaii-anehrom-          stähle    zeichnen sich noch     dadureh    aus,  sie den -Magnetismus unverändert beibehalten,  wenn sie     Erschüfteruncen    erfahren.  



  n



      Permanent magnet. The subject matter of the invention is a permanent magnet with a particularly high coercive force.



  The properties of a permanent magnet are determined by the coercive force C and the remanence R., and the performance of a permanent magnet can be expressed by the product of the numbers <B> C </B> and P.

   The best known types of steel for permanent magnets, namely the tungsten and chromium poles, have a maximum coercive force <B> C </B> of about <B> 70 </B> units with a remanence of R = 10,000 units in the hardened state, So a performance of <B> C - </B> R = <B> 700. 10- </B> units (see Gumli-ch, Magneti- Tessun-en, <B> 1918, p. </B> 204).



       -plie X zn It was known that adding <B> 35 </B> '/ o cobalt to iron, the saturation value of which can be increased by about <B> 10 </B>' / o (see Gumliche <B> S.

   218). </B> If, however, one uses this property to produce a Ko- 1) alista, hls for permanent magnets, it shows that the cobalt steel only accepts moderate Ilfixte and therefore has only a low coercive force. By adding manganese, however, it is possible to make steels with <B> 15 </B> to <B> 30 </B> '/ o cobalt easily hardenable and accordingly obtain a very high coercive force.



  For example, a cobalt manganese steel with <B> 18 </B> '/ o cobalt, 2' / o manganese and <B> 0.95 </B> '/ o carbon, which at <B> 850' </ B> was hardened, a coercive force of <B> 105 </B> units with a remanence of <B> 10000 </B> units and a second cobalt manganese steel with <B> 18 </B> '/ o cobalt, < B> 3.6 </B> 7o manganese and <B> 1.1% </B> carbon have a coercive force of <B> 132 </B> units with a remanence of <B> 8200 </B> units .



  By adding chromium, even higher values of the coercive force can be achieved. A cobalt manganese steel with <B> 30 </B>% coba, 1t, 4% manganese and <B> each </B> 1.2 <B>% </B> chromium and carbon had a coercive force of <B> 155 </B> units with a remanence of <B> 8100 </B> units, and a steel with 20 <B>% </B> carbon, <B> 1.6 </B>% manganese, < B> 3.3 </B> '/ o chromium and <B> 1.1 </B>' / o carbon resulted in a coercive force of <B> 160 </B> units with a remanence of <B> 9300 < / B> units in the hardened state.

   By adding manganese and chromium in certain proportions to the cobalt pale -, elano, it is even possible to achieve even higher figures for the coercive force and the remanence - 1, e whereby the cobalto, ellalt of these cobaltman, anchromium steels is still can be kept lower,

   than with the cobalt manganese steels mentioned. The described Kobaltman and Kobiltmaii anehrom steels are still distinguished by the fact that they retain their magnetism unchanged when they experience stressors.



  n

 

Claims (1)

EMI0002.0019 PATENTANSPRUCII: <tb> Dauermagnet, <SEP> dadurch <SEP> gekennzeiehnet, <tb> <B>zn <SEP> Z,</B> <tb> <B>dass</B> <SEP> er <SEP> aus <SEP> einer <SEP> Stilille-#ieruno# <SEP> mit <SEP> <B>15</B> <SEP> bis <tb> <B>30</B> <SEP> Kobalt <SEP> <B>1</B> <SEP> bis <SEP> <B>-5 <SEP> '#o</B> <SEP> Mangan <SEP> und <SEP> <B>(),(;</B> <SEP> bis <tb> 1,2 <SEP> <B>%</B> <SEP> Kohlenstoff <SEP> bestellt. <tb> <B>UNTERANSPRUCH:</B> <tb> Dauerma.gnet <SEP> naeb. <SEP> Patentansprueli, <SEP> da <B>durell <SEP> (lass</B> <SEP> die <tb> auell <SEP> bis <SEP> <B>5 <SEP> '0</B> <SEP> Chrom <SEP> enthalt. EMI0002.0019 PATENT CLAIM: <tb> permanent magnet, <SEP> marked with <SEP>, <tb> <B> zn <SEP> Z, </B> <tb> <B> that </B> <SEP> he <SEP> from <SEP> a <SEP> Stilille- # ieruno # <SEP> with <SEP> <B> 15 </B> <SEP> to <tb> <B> 30 </B> <SEP> Cobalt <SEP> <B> 1 </B> <SEP> to <SEP> <B> -5 <SEP> '#o </B> <SEP > Manganese <SEP> and <SEP> <B> (), (; </B> <SEP> to <tb> 1,2 <SEP> <B>% </B> <SEP> carbon <SEP> ordered. <tb> <B> SUBClaim: </B> <tb> Dauerma.gnet <SEP> naeb. <SEP> patent claim, <SEP> because <B> durell <SEP> (let </B> <SEP> die <tb> auell <SEP> to <SEP> <B> 5 <SEP> '0 </B> <SEP> contains chromium <SEP>.
CH100307D 1921-06-29 1922-04-15 Permanent magnet. CH100307A (en)

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