一种自氧化生成核壳结构的高熵软磁材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112542285B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202011180551.2

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种自氧化生成核壳结构的高熵软磁材料及其制备方法,以软磁纳米铁钴镍主元高熵合金为核、稀土铈自氧化的CeO2为壳,形成自氧化的CeO2包覆纳米高熵合金磁晶的粉体材料。制备方法包括设计出具有软磁性能的高熵合金体系,按照配比进行真空高能球磨制取微纳米的以铁钴镍为主元的磁性高熵合金粉体;采用稀土铈自氧化法制备氧化铈为壳、微纳米高熵合金为核的核壳结构磁性粉体。本发明获得的软磁性粉体材料具有较高的磁饱和电阻、较低的矫顽力,可以降低铁损。

    一种制备含梯度金属三维网络陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN104073669B

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201410308159.X

    申请日:2014-07-01

    Abstract: 本发明是一种制备含梯度金属三维网络陶瓷的方法,方法包括含梯度金属陶瓷前驱体的制备和陶瓷前驱体的烧结,含梯度金属陶瓷前驱体的制备包括有机泡沫选材、陶瓷浆料的制备、有机泡沫浸渍法制备前驱体。该含梯度金属三维网络陶瓷可应用于制备陶瓷增强金属基复合材料,将复合材料中不金属陶瓷与金属之间的界面仅以机械结合的模式改善为机械结合与扩散结合混合模式,大大提高复合材料陶瓷与金属相的结合强度。

    一种制备耐高温铝熔液熔蚀-磨损铁基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN104073706B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410308135.4

    申请日:2014-07-01

    Abstract: 本发明是一种制备耐高温铝熔液熔蚀-磨损铁基复合材料的方法,制备方法包括梯度含镍陶瓷预制体的制备和铁基复合材料的制备,梯度含镍陶瓷预制体的制备方法包括有选取机泡沫、陶瓷浆料的制备、有机泡沫浸渍法制备前驱体、陶瓷预制体的烧结成预制体,铁基复合材料的制备包括砂型铸造、铁合金的熔炼及浇注。该复合材料中含镍的梯度陶瓷与铁合金形成梯度结合,在复合材料的界面处,陶瓷与金属相互啮合,界面清洁、无裂纹存在;网络状的陶瓷体发挥耐高温铝熔液熔蚀-磨损作用,同时限制铁合金熔蚀铁合金产物脱落,可有效提高复合材料的耐金属熔蚀-磨损性能。

    一种制备耐高温铝熔液熔蚀-磨损铁基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN104073706A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410308135.4

    申请日:2014-07-01

    Abstract: 本发明是一种制备耐高温铝熔液熔蚀-磨损铁基复合材料的方法,制备方法包括梯度含镍陶瓷预制体的制备和铁基复合材料的制备,梯度含镍陶瓷预制体的制备方法包括有选取机泡沫、陶瓷浆料的制备、有机泡沫浸渍法制备前驱体、陶瓷预制体的烧结成预制体,铁基复合材料的制备包括砂型铸造、铁合金的熔炼及浇注。该复合材料中含镍的梯度陶瓷与铁合金形成梯度结合,在复合材料的界面处,陶瓷与金属相互啮合,界面清洁、无裂纹存在;网络状的陶瓷体发挥耐高温铝熔液熔蚀-磨损作用,同时限制铁合金熔蚀铁合金产物脱落,可有效提高复合材料的的耐金属熔蚀-磨损性能。

    一种自氧化生成核壳结构的高熵软磁材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112542285A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202011180551.2

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种自氧化生成核壳结构的高熵软磁材料及其制备方法,以软磁纳米铁钴镍主元高熵合金为核、稀土铈自氧化的CeO2为壳,形成自氧化的CeO2包覆纳米高熵合金磁晶的粉体材料。制备方法包括设计出具有软磁性能的高熵合金体系,按照配比进行真空高能球磨制取微纳米的以铁钴镍为主元的磁性高熵合金粉体;采用稀土铈自氧化法制备氧化铈为壳、微纳米高熵合金为核的核壳结构磁性粉体。本发明获得的软磁性粉体材料具有较高的磁饱和电阻、较低的矫顽力,可以降低铁损。

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