
Aperçu
Revêtements
Bien que les aimants SmCo résistent intrinsèquement à la corrosion, des revêtements optionnels sont disponibles pour des besoins fonctionnels ou environnementaux spécifiques :
Nickel (Ni) : améliore la soudabilité des assemblages électroniques (par exemple, les capteurs montés sur PCB)
Parylène : utilisé dans les dispositifs médicaux (par exemple, les bobines de gradient IRM) pour prévenir les problèmes de biocompatibilité
Or/Zinc : Revêtements à faible résistivité pour applications haute fréquence (par exemple, tubes micro-ondes)
Époxy : Protection mécanique en milieu industriel (par exemple, équipements de forage pétrolier)
Applications
Les aimants SmCo à compensation de température sont essentiels dans les industries nécessitant stabilité thermique et précision :
Aérospatiale/Défense : Gyroscopes pour satellites (dérive <10⁻⁵°/h), systèmes de guidage de missiles
Médical : bobines de gradient IRM (précision 0,1 T/m), robotique chirurgicale
Énergie : capteurs de forage de fond (environnements à 175 °C et plus), générateurs d'éoliennes
Électronique : Tubes à ondes progressives (10–40 GHz), micromoteurs haute température
FAQ
Comment fonctionne la compensation de température ?
Le dopage avec Gd/Tb/Dy réduit αBr (par exemple, Gd 10,3 % en poids atteint αBr ≈ -0,01 %/°C), tandis que les structures cellulaires fines stabilisent Hcj
Les revêtements sont-ils nécessaires ?
Rarement, sauf pour des exigences de soudure ou de biocompatibilité
Comparaison avec NdFeB ?
Le SmCo surpasse en termes de stabilité thermique (le NdFeB se dégrade au-dessus de 150 °C) mais a une teneur en Br inférieure à température ambiante
Peuvent-ils être usinés ?
Oui, mais uniquement avec des outils diamantés ou EDM en raison de la fragilité (résistance à la flexion < 2 MPa√m)
Facteurs de coûts ?
Une teneur élevée en terres rares (par exemple, Tb/Dy) et des traitements thermiques complexes augmentent les coûts (environ 40 à 80 $/kg pour Sm)