JPH07116560B2 - Ni−Co−Fe系軟磁性合金 - Google Patents
Ni−Co−Fe系軟磁性合金Info
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- JPH07116560B2 JPH07116560B2 JP62001677A JP167787A JPH07116560B2 JP H07116560 B2 JPH07116560 B2 JP H07116560B2 JP 62001677 A JP62001677 A JP 62001677A JP 167787 A JP167787 A JP 167787A JP H07116560 B2 JPH07116560 B2 JP H07116560B2
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- magnetic alloy
- magnetic
- magnetization
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- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E30/00—Energy generation of nuclear origin
- Y02E30/30—Nuclear fission reactors
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- Soft Magnetic Materials (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、緊急時の原子炉停止装置において、磁力によ
って中性子吸収材を内包した制御棒を吸引・保持せしめ
る電磁石の磁心等に用いる有効な軟磁性合金に関するも
のである。
って中性子吸収材を内包した制御棒を吸引・保持せしめ
る電磁石の磁心等に用いる有効な軟磁性合金に関するも
のである。
緊急時の原子炉停止装置に関し、近年米国を中心に自己
作動型の機構が検討されてきている。
作動型の機構が検討されてきている。
この機構については、材料のもつ熱膨張、融点、磁性、
熱起電力等物理的特性を利用した考案がなされており磁
力を利用した方式の一例として特開昭56−30683号に開
示された方式が挙げられる。
熱起電力等物理的特性を利用した考案がなされており磁
力を利用した方式の一例として特開昭56−30683号に開
示された方式が挙げられる。
この方式は原理的に磁力を利用したもので、通常運転時
のNa温度510〜530℃では強磁性で、磁化の強さもある程
度大きく、磁力により支持物を保持する。しかし異常現
象でNa温度が急上昇したときの磁化の大きさが低下した
り、あるいは非磁性化することにより磁力が低下し、支
持物を落下させるものである。
のNa温度510〜530℃では強磁性で、磁化の強さもある程
度大きく、磁力により支持物を保持する。しかし異常現
象でNa温度が急上昇したときの磁化の大きさが低下した
り、あるいは非磁性化することにより磁力が低下し、支
持物を落下させるものである。
従って、電磁石を構成する磁路の一部に、通常運転時温
度と異常時温度で磁束密度の変化が大きいものを用いる
必要がある。
度と異常時温度で磁束密度の変化が大きいものを用いる
必要がある。
特開昭56−30683号公報の場合、ニッケル−鉄合金を用
いたことが明示されている。
いたことが明示されている。
原子炉が定常運転しているNa温度510〜530℃において強
磁性を示し、緊急時例えば600〜650℃で磁化が大巾に低
下する合金としてはオーステナイト系Ni−Fe合金が考え
られNi量は50〜80%である。
磁性を示し、緊急時例えば600〜650℃で磁化が大巾に低
下する合金としてはオーステナイト系Ni−Fe合金が考え
られNi量は50〜80%である。
一方、電磁石による吸引力は磁束密度の2乗に比例する
ため、500℃近傍での磁束密度が大きいほど装置を小形
化できる。
ため、500℃近傍での磁束密度が大きいほど装置を小形
化できる。
上記のように、510〜650℃間で磁化の強さが大幅に変化
するオーステナイト系Fe−Ni合金は60Ni−Fe近傍に限定
される。しかし、Fe−Ni2元合金の場合、500℃位でBsは
10〔KG〕以下となり、大きな保持力が得られない。
するオーステナイト系Fe−Ni合金は60Ni−Fe近傍に限定
される。しかし、Fe−Ni2元合金の場合、500℃位でBsは
10〔KG〕以下となり、大きな保持力が得られない。
一方、本発明合金は500〜530℃でBs=11〔KG〕以上の磁
束密度が得られ、装置の小形、軽量化に適した材料を提
供するものである。
束密度が得られ、装置の小形、軽量化に適した材料を提
供するものである。
本発明は、重量比でNi15〜45%、Co20〜45%、残部Feお
よび脱酸剤と不可避的に混入する不純物よりなり、500
〜530℃でBs=11〔KG〕以上、600〜650℃において8〔K
G〕以下である軟磁性合金である。
よび脱酸剤と不可避的に混入する不純物よりなり、500
〜530℃でBs=11〔KG〕以上、600〜650℃において8〔K
G〕以下である軟磁性合金である。
本発明において、Ni,Coは材料の飽和磁化とキュリー点
を決める主要元素である。
を決める主要元素である。
Fe−Co−Ni系において、Coはキュリー点を上昇させ、Ni
は飽和磁化を減少させるが、金属組織的にオーステナイ
トを安定化させ、長期間使用に対して磁性的にあまり変
化しないことを保障する。
は飽和磁化を減少させるが、金属組織的にオーステナイ
トを安定化させ、長期間使用に対して磁性的にあまり変
化しないことを保障する。
Niを15〜45%に限定したのは、15%未満ではオーステナ
イト組織が不安定になること、また45%を超えると飽和
磁化か減少して500〜530℃でBs=11〔KG〕未満になって
しまうことによる。
イト組織が不安定になること、また45%を超えると飽和
磁化か減少して500〜530℃でBs=11〔KG〕未満になって
しまうことによる。
Coは20%未満では飽和磁化が減少して上記500〜530℃で
の磁化量が満足できなくなり、45%を超えるとキュリー
点が上昇して600〜650℃においてBsが8〔KG〕以上とな
って、物を保持する力が大きくなり、異常時保持物を切
り離す効果がなくなってしまうためである。よって、Co
は20〜45%の範囲であることが必要である。
の磁化量が満足できなくなり、45%を超えるとキュリー
点が上昇して600〜650℃においてBsが8〔KG〕以上とな
って、物を保持する力が大きくなり、異常時保持物を切
り離す効果がなくなってしまうためである。よって、Co
は20〜45%の範囲であることが必要である。
また脱酸剤として、Mn、Si、Alを2%以下含有しても、
磁気特性上大きな変化はみとめられなかった。
磁気特性上大きな変化はみとめられなかった。
以下、本発明を実施例により説明する。
第1表に示す組成の合金を高周波真空誘導溶解炉にて溶
解したのち、7kgのインゴットを作製した。続いて1100
℃に加熱して10mm角に鍛造した。
解したのち、7kgのインゴットを作製した。続いて1100
℃に加熱して10mm角に鍛造した。
鍛造材から2φ×5mmLの磁性試験片を採取したのち、10
00℃×1H水素雰囲気中で焼鈍し、振動試料型磁力計によ
り、Hm=5〔KOc〕における磁化の強さの温度変化を測
定した。
00℃×1H水素雰囲気中で焼鈍し、振動試料型磁力計によ
り、Hm=5〔KOc〕における磁化の強さの温度変化を測
定した。
第1表の結果から明らかなように、本発明合金は、従来
検討されていたFe−Ni合金に比べて500℃における飽和
磁化が大きく、装置の小型化に適した材料といえるもの
である。
検討されていたFe−Ni合金に比べて500℃における飽和
磁化が大きく、装置の小型化に適した材料といえるもの
である。
〔発明の効果〕 以上説明したように、NiとCoを特許請求の範囲に記載し
た量含有する本発明のNi−Co−Fe合金は、従来検討され
ていたFe−Ni合金より飽和磁化が大きく、キュリー点が
高いため、500℃近傍でBsで25%以上大きい。
た量含有する本発明のNi−Co−Fe合金は、従来検討され
ていたFe−Ni合金より飽和磁化が大きく、キュリー点が
高いため、500℃近傍でBsで25%以上大きい。
従って、保持力は2乗で作用するため45%以上大きくな
り、小型・軽量化に役立ち、工業上顕著な効果を有する
ものである。
り、小型・軽量化に役立ち、工業上顕著な効果を有する
ものである。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 H01F 1/147 (72)発明者 城土井 崇 茨城県日立市幸町3丁目1番1号 株式会 社日立製作所日立工場内 (72)発明者 榎田 博美 茨城県日立市幸町3丁目2番1号 日立エ ンジニアリング株式会社内 (56)参考文献 特開 昭63−289489(JP,A) 特開 昭62−169080(JP,A)
Claims (1)
- 【請求項1】重量比でNi15〜45%、Co20〜45%、残部Fe
および脱酸剤と不可避的に混入する不純物によりなり、
500〜530℃での飽和磁束密度Bsが11〔KG〕以上でかつ60
0〜650℃において8〔KG〕以下であることを特徴とする
Ni−Co−Fe系軟磁性合金。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP62001677A JPH07116560B2 (ja) | 1987-01-09 | 1987-01-09 | Ni−Co−Fe系軟磁性合金 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP62001677A JPH07116560B2 (ja) | 1987-01-09 | 1987-01-09 | Ni−Co−Fe系軟磁性合金 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS63171850A JPS63171850A (ja) | 1988-07-15 |
| JPH07116560B2 true JPH07116560B2 (ja) | 1995-12-13 |
Family
ID=11508141
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP62001677A Expired - Fee Related JPH07116560B2 (ja) | 1987-01-09 | 1987-01-09 | Ni−Co−Fe系軟磁性合金 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH07116560B2 (ja) |
Families Citing this family (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP5618299B2 (ja) * | 2010-12-08 | 2014-11-05 | 独立行政法人日本原子力研究開発機構 | 原子炉制御棒切り離し温度設定方法 |
| CN102832006B (zh) * | 2012-09-19 | 2015-03-25 | 南京信息工程大学 | 一种高有效磁导率钴镍基微晶磁性材料及制备方法 |
| CN110055460A (zh) * | 2019-04-23 | 2019-07-26 | 洛阳中伟环保科技有限公司 | 一种磨机用无碳合金隔蓖板 |
| US20240167131A1 (en) * | 2021-03-19 | 2024-05-23 | Shinhokoku Material Corporation | Controlled expansion alloy |
-
1987
- 1987-01-09 JP JP62001677A patent/JPH07116560B2/ja not_active Expired - Fee Related
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS63171850A (ja) | 1988-07-15 |
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