一种非晶纳米晶制备磁粉芯的方法

    公开(公告)号:CN108172388A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711335515.7

    申请日:2017-12-14

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种非晶纳米晶制备磁粉芯的方法,首先将铁基合金带材依次进行氢爆处理、粉碎机中碎、氮气气氛气流磨破碎后得到合金粉体;然后对合金粉体进行级配;级配后的合金粉体进行钝化后干燥;钝化并干燥后的合金粉体中依次加入偶联剂KH‑550、粘结剂有机硅树脂MSE‑100后,再研磨均匀得到磁粉芯原料;磁粉芯原料成型并退火后,得到非晶磁粉芯成品。本发明提供了一种氢爆、气流磨非晶纳米晶制备磁粉及磁粉芯的方法,能够制备一致性好的磁粉,有效地提高磁粉芯磁导率、饱和磁化强度,降低矫顽力、损耗,改善直流偏置特性。

    一种钙永磁铁氧体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101786869B

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN200910251673.3

    申请日:2009-12-30

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种钙永磁铁氧体材料及其制备方法,钙永磁铁氧体材料是六角晶系,其化学结构式为R1-x-yCaxLay·nFe2-zCoz/nO3,其中,0.01≤x≤0.4,0.1≤y≤0.75,0.07≤z≤0.82,5.0≤n≤6.5,0≤1-x-y≤0.5,R为Ba、Sr和不包括La的镧系的总共16种化学元素中的一种、两种或三种;R为Ba和Sr时,Ba和Sr的含量≤0.2。本发明提供的永磁铁氧体材料与传统的永磁铁氧体相比,只含有少量的Ba和Sr,能在1150℃或更低的烧结温度下,剩磁Br的值达到4200-4700Gs,内禀矫顽力HCJ的值达到4500-6200kOe。本发明的钙永磁铁氧体拥有高的剩磁和内禀矫顽力,当烧结磁体变小、变薄后,仍能保持高的剩余磁通密度。

    一种通过弥散强化来提高泡沫铝的力学性能的方法

    公开(公告)号:CN102433468A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110416408.3

    申请日:2011-12-14

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明涉及一种采用弥散强化手段提高泡沫铝的力学性能的方法,特别是一种用粉末冶金法引入第二相颗粒来明显改善泡沫铝基体材料的力学性能的方法。铝粉颗粒应当先与第二相颗粒混合均匀,然后与氯化钠颗粒混合均匀。将铝粉颗粒与第二相颗粒混合物和氯化钠颗粒与少量有机溶剂乙醇机械混合均匀。将混合后的粉末装入模具中,利用液压机单向压制成预制块,把预制块烧结并自然冷却至室温,将烧结好的坯料在75℃-95℃水浴中浸泡8-15小时制得我们所需要的第二相颗粒增强的开孔铝基复合物泡沫。与用纯铝粉末在相同工艺条件下制备的开孔泡沫铝相比,采用第二相颗粒增强的开孔铝基复合物泡沫的屈服强度增加了40%-90%。

    一种超薄柔性磁性复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118213147A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410229543.4

    申请日:2024-02-29

    Abstract: 本发明公开了一种超薄柔性磁性复合材料及其制备方法,属于橡胶磁材料技术领域,该磁条包括如下重量份原料:钐铁氮磁粉5‑10份、铁氧体磁粉90‑95份、粘结剂8‑9份、润滑剂0.5‑1份、热稳定剂0.1‑0.3份、硅烷偶联剂0.5‑0.6份、乙醇0.5‑1.5份。以铁氧体为主要原料,掺钐铁氮稀土磁粉混炼后,通过压延工艺制备超薄柔性磁性复合材料。本发明提供一种新的制备方法制得超薄柔性磁性复合材料,解决因为受原材料磁力限制,冰箱门封磁条厚度无法降低的问题,保证磁条磁力的前提下,降低门封磁条厚度,以降低门封胶套磁条囊空间,降低冰箱门封漏冷,提高保鲜效果。

    具有磁化反转现象的磁性材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116120065A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211540065.6

    申请日:2022-12-02

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明涉及材料领域,公开了一种具有磁化反转现象的磁性材料及其制备方法与应用。所述磁性材料的化学式为LaFexCr1‑xO3,其中0.45≤x≤0.5。所述磁性材料的制备方法包括:将La2O3、Fe2O3和Cr2O3混合后,加入溶剂,进行第一研磨,烘干,预烧,进行第二研磨,压片,烧结,所述La2O3、Fe2O3和Cr2O3的摩尔比为1:0.45‑0.5:0.55‑0.5。本发明的磁性材料,在外加磁场强度的改变下,发生磁化反转且磁化强度在正负之间变化稳定。该磁性材料的制备工艺简单、成本低。

    一种球型纳米晶软磁合金粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN114653956A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210295387.2

    申请日:2022-03-24

    Abstract: 本发明属于纳米晶软磁合金粉末技术领域,公开了一种球型纳米晶软磁合金粉末的制备方法。本发明方法包括:(1)准备形成纳米晶结构的合金破碎粉;(2)将合金破碎粉混合在碳粉或陶瓷粉中得混合粉;(3)将上述混合粉直接推入高温窑炉中;(4)将熔融的混合粉投入冷却液中进行快淬,分离两种粉末,得球型合金粉;(5)对球型合金粉进行表面钝化处理,混合粘接剂和润滑剂;(6)对所得的粉末压制成型,进行热处理使合金粉末形成纳米晶结构。该方法将形状无规则的纳米晶合金粉末与耐高温的陶瓷粉或者碳粉混合,并置于惰性气体保护的高温下,通过快淬的方法制备球型纳米晶软磁合金粉末,使得粉末磁导率提高,损耗降低。

    一种应用于高频领域的复合材料

    公开(公告)号:CN112851324A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110082969.8

    申请日:2021-01-21

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明提供一种应用于高频领域的复合材料,涉及高频领域铁氧体加工技术领域。所述应用于高频领域的复合材料为充磁后的软磁、硬磁复合材料,所述软磁、硬磁复合材料为锰锌铁氧体/锶铁氧体复合材料或者镍锌铁氧体/锶铁氧体复合材料。本发明克服了现有技术的不足,通过软磁铁氧体和硬磁铁氧体生产复合材料后经过充磁有效降低磁损耗,提升在高频领域的应用价值。

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