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SmCo5 | 12017-68-4

分子结构分类

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
SmCo5
英文别名
cobalt;samarium
SmCo5化学式
CAS
12017-68-4
化学式
Co5Sm
mdl
——
分子量
445.326
InChiKey
NDYCBWZIOSTTHS-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
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物化性质

  • 熔点:
    ~1325°
  • 密度:
    8.60
  • 暴露限值:
    ACGIH: TWA 0.02 mg/m3OSHA: TWA 0.1 mg/m3NIOSH: IDLH 20 mg/m3; TWA 0.05 mg/m3

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    -0.01
  • 重原子数:
    6
  • 可旋转键数:
    0
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    0
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    0

安全信息

  • TSCA:
    Yes
  • 危险等级:
    4.1
  • 危险品标志:
    Xn
  • 安全说明:
    S26,S37/39
  • 危险类别码:
    R20/21/22
  • 危险品运输编号:
    UN 3089

SDS

SDS:d206b84ab8dbb3b60576f85e52f8928a
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反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    SmCo5 以 neat (no solvent) 为溶剂, 生成 Sm2Co17
    参考文献:
    名称:
    Magat; Makarova; Tagirov, Physics of Metals and Metallography, 1984, vol. 58, # 5, p. 202 - 203
    摘要:
    DOI:
  • 作为产物:
    描述:
    calcium 作用下, 生成 SmCo5
    参考文献:
    名称:
    强矫顽力 SmCo5 的钙蒸气合成
    摘要:
    通过对火焰喷射热解合成的 SmCo 5 O 9粉末进行钙蒸气还原,可以生产出异常矫顽的 SmCo 5颗粒。所得粉末由约 2 微米宽的扁平六角形颗粒组成,表面光滑。这种微观结构产生了破纪录的室温矫顽力H c,i>80 kOe 或 >60 kOe 结合先进的制造方法,例如电泳沉积或使用四甘醇二甲醚墨水成型。这些技术可以实现大块零件的直接低损耗制造。高矫顽力在高温下非常坚固,即使在 600 °C 下也超过 10 kOe。氧化物前体方法无需在合成过程中进行严格的环境控制,这在其他基于纳米粒子的路线中很常见,并且可以很容易地扩大到千克数量的原料生产。因此,通过钙蒸气还原生产的磁粉可以作为传统或先进制造技术的基石,而高矫顽力可在很宽的温度范围内实现一致的性能。
    DOI:
    10.1039/d1ra07244g
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文献信息

  • Effects on structure and magnetic properties of SmCo5 based intermetallic compounds by increasing configuration entropy from binary to quaternary equiatomic rare earths at Sm site
    作者:Xinpeng Guo、Yongquan Guo
    DOI:10.1016/j.jallcom.2019.152230
    日期:2020.1
    is derived from Miedema's model due to the mixing enthalpy of 0 kJ·mol−1 at rare earth site. The high entropy (Sm1/4Nd1/4Y1/4Tb1/4)Co5 intermetallic compound is obtained due to its configuration entropy of 1.39R and rare earth equiatomic ratio at Sm site. The morphologic images show that the grains are growing and agglomerating with doping equiatomic rare earth Y and Tb. The magnetization of sample
    摘要 通过使用功率 X 射线衍射、扫描电子显微镜与能量色散光谱和磁测量系统地研究了基于 SmCo5 的金属间化合物的晶体结构、微观结构和磁性能的稀土构型熵依赖性。研究表明,在(Sm1/2Nd1/2)Co5、(Sm1/3Nd1/3Y1/3)Co5和(Sm1/4Nd1/4Y1/4Tb1/4)Co5中形成具有CaCu5型结构的单相。由于稀土位点的混合焓为0 kJ·mol-1,单相的形成来源于Miedema模型。高熵(Sm1/4Nd1/4Y1/4Tb1/4)Co5金属间化合物由于其1.39R的构型熵和Sm位的稀土等原子比而获得。形态学图像表明,随着掺杂等原子稀土 Y 和 Tb,晶粒正在生长和团聚。样品在室温下30 kOe的最大磁场内磁化强度无法达到饱和,SmCo5和(Sm1/2Nd1/2)Co5的磁化曲线遵循Langevin模型,(Sm1/3Nd1/3Y1/)的磁化曲线遵循Langevin模型。 3)Co5
  • Standard enthalpies of formation of some Lanthanide–Cobalt binary alloys by high temperature direct synthesis calorimetry
    作者:S.V. Meschel、P. Nash、Q.N. Gao、J.C. Wang、Y. Du
    DOI:10.1016/j.jallcom.2013.05.162
    日期:2013.11
    Abstract The standard enthalpies of formation of intermetallic compounds of some Lanthanide–Cobalt systems have been measured by high temperature direct synthesis calorimetry at 1373 ± 2 K. The following results in kJ/mol of atoms are reported: CeCo 5 (−9.4 ± 3.3); Ce 2 Co 17 (−6.8 ± 3.2); PrCo 5 (−10.5 ± 2.4); Pr 2 Co 17 (−6.8 ± 3.6); NdCo 5 (−12.7 ± 2.6); Nd 2 Co 17 (−6.6 ± 2.7); SmCo 5 (−12.2 ± 1
    摘要 通过高温直接合成量热法在 1373 ± 2 K 下测量了某些镧系元素-钴系金属间化合物的标准形成焓。 报告了以下结果,单位为 kJ/mol 原子:CeCo 5 (-9.4 ± 3.3) ; Ce 2 Co 17 (-6.8 ± 3.2);PrCo 5 (-10.5 ± 2.4);Pr 2 Co 17 (-6.8 ± 3.6);NdCo 5 (-12.7 ± 2.6);Nd 2 Co 17 (-6.6 ± 2.7);钐钴 5 (-12.2 ± 1.8);Sm 2 Co 17 (-7.2 ± 2.5);GdCo 5 (-10.0 ± 2.4);Tb 2 Co 17 (-7.7 ± 2.9);Dy 2 Co 17 (-8.1 ± 2.9);HoCo 3 (-17.5 ± 2.2);ErCo 3 (-19.7 ± 3.3);TmCo 3 (-22.9 ± 3.0);LuCo 3 (-23.0
  • Chemical methods of dispergation of metallic phases
    作者:B. P. Tarasov、E. E. Fokina、V. N. Fokin
    DOI:10.1007/s11172-011-0193-9
    日期:2011.7
    The results of a cycle of works on the chemical dispergation of intermetallic compounds and alloys were summarized and analyzed. The chemical dispergation occurs in a hydrogen or ammonia atmosphere in the temperature range from 20 to 500 °C and a pressure of 0.5–2.0 MPa. The phase transformations were studied. The conditions suitable for the production of polymetallic phase powders of various degrees of dispersity were determined.
    对一系列关于金属间化合物和合金化学分散处理的研究结果进行了总结和分析。化学分散过程在20至500摄氏度、0.5至2.0兆帕的压力下,在氢气或氨气氛围中进行。研究了相变过程,并确定了适合制备各种分散度多金属相粉末的条件。
  • Phase structure and magnetic properties of La/Ce substituted nanocomposite SmCo5/α-Fe magnets prepared by high energy ball milling and subsequent annealing
    作者:Jinchao Chen、Fengqing Wang、Fang Wang、Fanbin Meng、Jian Zhang
    DOI:10.1016/j.jmmm.2020.167534
    日期:2021.3
    Abstract The phase structures and magnetic properties of isotropic nanocomposite permanent magnetic materials with the nominal composition of (Sm1-xRx)Co5 (x = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1; R = La, Ce) + 25 wt% α-Fe prepared by high-energy ball milling and subsequent annealing have been investigated systematically. It is found that the phase structure of La-doped nanocomposite magnets is quite different from
    摘要 标称成分为 (Sm1-xRx)Co5 (x = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1; R = La, Ce) + 25 wt% α-Fe的各向同性纳米复合永磁材料的相结构和磁性能已经系统地研究了通过高能球磨和随后的退火制备的。发现La掺杂纳米复合磁体的相结构与Ce掺杂的相结构大不相同。Ce掺杂纳米复合磁体的硬质相为2:7相,随着Ce含量和退火温度的增加(≤650℃)不变,而La掺杂纳米复合磁体的硬相从2:7相转变为1 :7 和 2:17 硬质相,随着 La 含量和退火温度的增加。La 和 Ce 掺杂纳米复合磁体的磁性能都显示出随着 La 或 Ce 含量增加而降低的趋势。磁滞回线的分析表明,La 和 Ce 掺杂的纳米复合磁体都表现出硬磁相和软磁相之间的强铁磁交换耦合。令人惊讶的是,尽管掺 Ce 的 Sm-Co 硬质相具有相对较高的本征磁性能,但掺 La 的 SmCo5/a-Fe
  • Hydrogenation and disproportionation of SmCo5 compound by high energy ball milling in heptane
    作者:J.J. Zhang、Y. Yan、H.M. Gao、H.M. Geng、X.Y. Feng、Z.P. Hou、H.D. Li、W.Q. Wang、F. Su、X.B. Du
    DOI:10.1016/j.jmmm.2014.08.053
    日期:2015.1
    Abstract A traditional hydrogenation disproportionation desorption recombination (HDDR) technique succeeds in fabricating bonded Nd–Fe–B magnet while encounters difficulty in the fabrication of Sm–Co magnet, due to the higher thermodynamic stability of the Sm–Co compounds against the disproportionation by hydrogen. To induce the disproporationation of Sm–Co compounds, high pressure hydrogen under high temperature
    摘要 传统的氢化歧化解吸复合 (HDDR) 技术成功地制造了粘结 Nd-Fe-B 磁体,但在制造 Sm-Co 磁体时遇到了困难,因为 Sm-Co 化合物具有较高的热力学稳定性,可以抵抗氢歧化。 . 为了诱导 Sm-Co 化合物的歧化,必须在高温下使用高压氢气。本文报道了不涉及气态氢的 SmCo 5 化合物的氢化和歧化反应:庚烷中的高能球磨。H原子来自庚烷。研磨超过 600 分钟,SmCo 5 相完全歧化为 Sm 氢化物(SmH 2 ± δ )和立方 Co。在真空中将歧化粉末从室温加热至 800 °C,观察到两个解吸过程,一个在 200 到 400 °C 之间,另一个在大约 600 °C 左右。通过气相色谱法证明解吸的气体是氢气。加热产物主要由具有 TbCu 7 结构的六方 SmCo 7 相组成。SmCo 7 相的矫顽力大于1T,能够满足永磁应用的需要。过多的高能球磨导致出现少量 SmCoC
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