一种单晶磁粉及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112951535A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110159259.0

    申请日:2021-02-05

    Abstract: 本发明公开了一种单晶磁粉及其制备方法和应用。本发明的单晶磁粉由合金粉末经过氮化处理后再包覆锌层、铝层或锌铝合金层制成;所述合金粉末以原子百分比所表示的组成成分为(Sm1‑α‑βR1αR2β)xT100‑x‑yMy,式中,R1为Y、Zr、Hf中的至少一种,R2为La或者La与除Pm和La以外的至少一种稀土元素的组合,T为Fe或者Fe与Co的组合,M为Si、Al、Ni、Ti、V、Cr、Nb、Ta、Mo、W中的至少一种,0.05

    一种基于选区激光熔化成形大块体铁基非晶的方法

    公开(公告)号:CN110523986A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910913479.0

    申请日:2019-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于选区激光熔化成形大块体铁基块体非晶的方法,包括:(1)对所需大块体铁基非晶进行建模,切片分层处理,将数据导入激光扫描路径软件,调整扫描策略生产打印文件;(2)将铁基非晶粉末装入选区激光熔化设备的供粉腔,调整与基板的高度,在基板上预铺所述粉末,通入保护气体;(3)将打印文件导入选区激光熔化设备,设置激光打印参数使激光器扫描预铺粉末形成熔化层;(4)基板下降,在熔化层上铺置粉末,激光再次扫描铺设的粉末;(5)重复步骤(4),直到完成打印。采用棋盘格扫描策略,改变热量分布方向,利用非晶合金在过冷液相区的超塑性,激光重熔进一步降低残余应力,最终实现无裂纹大块体铁基非晶合金的制备。

    一种Mn基磁制冷复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN110449585A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910820614.7

    申请日:2019-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种Mn基磁制冷复合材料及其制备方法,所述制备方法以(Mn,Fe)2(P,Si)合金作为功能主相,Sn42Bi58合金为第二相,将主相和第二相均匀混合后通过低温热压的方法加工成型,得工作温度区间可调控的磁制冷复合材料。并研究了其物相组成、磁热性能和力学性能,探究了不同成分比和成型压力对材料抗压强度和磁热效应的影响。该复合材料与传统的(Mn,Fe)2(P,Si)合金相比,工作温度区间可调控,脆性得到改善,抗压强度大大提高,而且加工成型性好,磁热性能稳定。

    一种Fe/FeSiB复合磁粉芯及其制备方法

    公开(公告)号:CN107958762A

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201710977964.5

    申请日:2017-10-17

    CPC classification number: H01F1/147 H01F1/15358 H01F41/0246

    Abstract: 本发明公开了一种Fe/FeSiB复合磁粉芯及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:(1)铁粉在磷酸乙醇溶液中磷化;(2)磷化后铁粉与非晶铁硅硼磁粉进行球磨掺杂,得复合粉末;(3)复合粉末用环氧树脂进行绝缘包覆;(4)压制成磁环进行退火处理,得Fe/FeSiB复合磁粉芯。本发明对铁粉进行磷化处理,使铁粉表面形成了一层磷化膜,制备的复合磁粉芯相比较常规方法制备的Fe/FeSiB复合磁粉芯,增加了铁粉电阻率,降低了磁粉芯磁损耗,而且改善了铁粉表面形貌,压制成磁环,提高了磁环密度,使磁导率有所改善。

    一种交变永磁磁场睡眠治疗仪

    公开(公告)号:CN107412955A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710766394.5

    申请日:2017-08-30

    CPC classification number: A61N2/12 A61N2/006

    Abstract: 本发明公开了一种交变永磁磁场睡眠治疗仪。本发明通过在主永磁体NS轴(N极和S极的中心轴线)的侧表面配置两个充磁方向平行的小永磁体以达到提高和改善中心磁场强度和均匀性的目的。该治疗仪包括左右两组对称且结构相同的磁体组件,这两个磁体组件通过弧形连接件连接;每一组磁体组件均包括两个旋转托架、三个固定支架、两个小永磁体、一个软磁导磁体、一个主永磁体和一个齿轮传动装置;该齿轮传动装置包括两个小圆锥齿轮、一个大圆锥齿轮和电机。本发明的交变永磁磁场睡眠治疗仪在重量大幅下降的情况下,中心区域的磁场强度仍保持比较高的幅值,从而实现了交变永磁磁场睡眠治疗仪轻便易携带,刺激强度高的设计理念。

    一种钕铁硼永磁材料及制备方法与磁场辅助直接铸造装置

    公开(公告)号:CN103894587B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201410105368.4

    申请日:2014-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种钕铁硼永磁材料及制备方法与磁场辅助直接铸造装置,该装置的主磁体为辐射状充磁的圆环形磁体;主磁体中心下方设有一块磁场方向为轴向向上的圆盘形的第一排斥磁体,第一排斥磁体外周设有辐射状充磁的圆环形的第二排斥磁体;主磁体上端设有调控磁体,在调控磁体上方设有第二软铁,在调控磁体的外侧设有第一软铁,主磁体外侧设有一个沿轴向向下充磁的圆环形的磁体引导磁体。该钕铁硼永磁材料的化学通式为:[Nd(85‑x‑y)CoxFeyAlzB(15‑z)](100‑a)Ma,式中30≤x+y≤70,0≤z≤10,a≤4。该材料相对不加磁场制备的材料磁性能提升较大,并且制备工艺简单、成本较低、产品密实,适合于工业化生产。

    一种提供钕铁硼辅助铸造磁场的永磁体系统

    公开(公告)号:CN103489561B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201310455187.X

    申请日:2013-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种提供钕铁硼辅助铸造磁场的永磁体系统,包括提供励磁源的第四永磁体、引导和调整磁力线方向的辅助永磁体以及导磁的软铁芯,所述第四永磁体为单体式或6-12块单向充磁的弧形块拼接而成。本发明提供的永磁体系统,工作作空间与磁体总体积比大,能适应设备要求又能满足需要留出足够的铜模空间;设计目标区域磁场集中,大小符合要求;方向沿轴线方向,垂直轴线方向的分量很小,可能对铸造造成的影响较小;辐射状环形磁体也可用八块单向充磁的弧形磁体代替,可在组装难度可接受的前提下降低成本,对所得磁场效果影响不明显;整体装在一个上下盖可拆的不锈钢壳中,既解决了固定的问题也能有效保护磁体。

    一种MnFePSi基室温磁制冷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102881393B

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201210335323.7

    申请日:2012-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种MnFePSi基室温磁制冷材料及其制备方法,其化学通式为:Mn1.2Fe0.8P1-ySiyBz,式中0.4≤y≤0.55,0≤z≤0.05。制备方法如下:(1)将Mn、Fe、P、Si和B按通式中各元素的质量百分比混料;(2)在高纯氩气保护下,将配制好的粉末原料放入球磨罐中,加盖密封后球磨;(3)将球磨得到的粉末在氩气的保护下进行煅烧;(4)将煅烧后的试样破碎后,在氩气保护下进行熔体快淬,甩带速度为10~20m/s,得到的带材进行退火处理,之后快速淬入水中,即得到室温磁制冷材料。本发明工艺简单,成本低廉,制备出的磁致冷材料磁熵变大、磁滞和热滞小。

    一种各向异性纳米晶钕铁硼磁体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN104134529A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410348749.5

    申请日:2014-07-21

    Abstract: 本发明属于粉末冶金及磁体制备领域,公开了一种各向异性纳米晶钕铁硼磁体及其制备方法与应用。所述制备方法包括如下步骤:通过高速压制使富钕的钕铁硼粉末致密化成型得到热变形前驱体,然后将所述热变形前驱体进行热变形,得到所述各向异性纳米晶钕铁硼磁体。本发明所述制备方法高速压制成型效率高,瞬间使粉末致密化,可提高产品生产效率;所述各向异性纳米晶钕铁硼磁体磁体密度及磁性能优异,可应用于消费电子、音响、发动机、风电、交通领域、计算机和高性能汽车电机等领域。

    摆动式室温磁制冷机
    30.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102305491B

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201110253057.9

    申请日:2011-08-30

    CPC classification number: F25B21/00 F25B2321/0021 Y02B30/66

    Abstract: 本发明公开了一种摆动式室温磁制冷机,包括永磁体磁场源系统、磁工质转盘系统、流体热交换系统、运动控制系统;通过运动控制系统控制磁工质转盘系统的转盘盒转动,带动磁工质进出磁场空间,处于磁场空间的磁工质磁化放热,传热流体流向热端热交换器,将磁工质产生的将热量传给热端热交换器,热端热交换器再将热量传给高温空间;不在磁场空间的磁工质退磁吸热,传热流体流向冷端热交换器,磁工质通过流体、冷端热交换器从低温密闭空间吸收热量,从而达到室温下的制冷效果,简化了磁制冷机结构;既具有往复式室温磁制冷机的结构简单的优点,又具有旋转式室温磁制冷机的效率高的优点。

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