一种再生烧结钕铁硼永磁体制备方法

    公开(公告)号:CN106971802A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710245829.1

    申请日:2017-04-14

    Abstract: 一种再生烧结钕铁硼永磁体制备方法,属于钕铁硼磁体回收技术领域。对废旧磁体和加工料头进行退磁和清洁处理;电弧熔炼或速凝甩带技术制备富铈液相合金;将两种材料进行粗破碎、氢破碎制粉和气流磨制粉,两种材料可以在前述任何一个环节进行混合;混合后的磁粉在磁场中取向并压制成型,经烧结及热处理,获得再生烧结磁体。采用本发明制备的再生磁体磁性能接近原始磁钢水平,且与常规烧结钕铁硼相比,再生磁体的矫顽力有明显改善。优点在于,无需添加价格昂贵的稀土Pr、Nd、Dy或相应的稀土氢化物等,制造成本低、工艺流程短,节约资源,对钕铁硼磁体的回收利用、对循环经济的发展具有重要意义。

    双相纳米晶高频软磁材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104319051B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410638235.3

    申请日:2014-11-06

    Abstract: 本发明属于软磁材料领域,具体涉及一种具有易面各向异性的易面型稀土金属间化合物-3d金属合金双相纳米晶高频软磁材料及其制备方法。该软磁材料是由纳米尺寸的ThMn12稀土金属间化合物R(FexCo1-x)aM12-a和3d金属合金A复合构成,其成分按体积比为:R(FexCo1-x)aM12-a为5%-95%,其余为3d过渡金属合金A。经相关的试验研究表明,本发明的易面型稀土金属间化合物-3d金属合金双相纳米晶高频软磁材料具有优于现有技术的高频电磁性,其在没有取向的情况下,磁导率初始值达到3.0以上,共振频率达到9GHz以上,而经过磁场旋转取向后磁导率初始值达到了3.5,共振频率未变,在保证高的复数磁导率初始值的前提下具有更高的共振频率,是一种良好的高频软磁材料。

    一种低成本稀土铁硼永磁体及其制备方法

    公开(公告)号:CN106128670A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610407554.2

    申请日:2016-06-12

    CPC classification number: H01F1/0576 H01F1/0577 H01F41/0293

    Abstract: 本发明属于稀土永磁材料技术领域,涉及一种高Ce含量的低成本稀土铁硼永磁体及其制备方法。所述永磁体的化学式通式按质量百分比为:(Ce1‑xREx)a(Fe,TM)100‑a‑bBb,其中:0≤x≤0.20,28≤a≤40,1.21≤b≤1.50,RE为选自Pr、Nd、Ho、Gd、Y、La、Er的一种或几种稀土元素,TM为Ga、Co、Al、Si、Cu、Nb、Zr、Ti、Mn、Ni、Ag、Sn中的一种或者几种。所述稀土永磁体制备方法包括:原料准备、制备速凝片、氢破碎、取向成型和压制、烧结和热处理。本发明为低成本稀土铁硼永磁材料,能够实现廉价Ce稀土元素的高效利用,尤其是Ce含量占总稀土含量达到80%~100%,仍能够获得较好的矫顽力和综合磁性能的烧结磁体,并且所述永磁体的最大磁能积(BH)max≥10MGOe,具有显著的成本和价格优势。

    一种无Tb少Dy的高矫顽力磁体及制备方法

    公开(公告)号:CN102436893B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201110421952.7

    申请日:2011-12-15

    Abstract: 一种无Tb少Dy的高矫顽力磁体及制备方法,属于磁性材料技术领域。该磁体成分表达式为(Nd100-xHREx)aFe100-a-b-cBbTMc(wt.%),其中x,a,b和c分别表示对应元素的质量百分比,并且0%≤x≤14%,29%≤a≤30%,0.8%≤b≤1.5%,0.5%≤c≤2%,其中HR是Dy或Dy95(Ho,Er)5,TM为Ga,Co,Cu,Nb,Al元素中的一种或几种。优点在于,使用混合稀土进行配料,减少了采用经进一步分离、提纯的稀土所增加成本。在保持磁体性能前提下,可使重稀土的添加量由原来占稀土总量的16%~24%降至6%~14%,同时还添加一定量的Ho、Er等使Dy的用量减少到5%~12%;采用本发明只需熔炼两种成分速凝带,可配制出系列牌号磁体,成分可调,极大降低生产成本,适于工业大规模生产。

    高抗裂度、高矫顽力的多主相Nd-Fe-B型永磁体及其制备方法

    公开(公告)号:CN105244131A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510706148.1

    申请日:2015-10-27

    Abstract: 本发明属于稀土永磁材料技术领域,特别涉及一种高抗裂度、高矫顽力的多主相Nd-Fe-B型永磁体及其制备方法。最终磁体中包含具有大小不同、各向异性场HA不同的多硬磁主相颗粒,且不同主相颗粒所占的体积分数和分布不同,其中Nd为按质量百分比分含量最多的稀土元素;该永磁体的化学式按质量百分比表示为:(Nd,Re)aFe100-a-b-cBbTMc,分别选取能形成不同类型的2:14:1的(Nd,Pr)-Fe-B、(Pr,La,Ce)-Fe-B、(Dy,Tb,Ho,Gd,Er)-Fe-B等多主相材料制备成相应的粗磁粉、细磁粉、纳米晶磁粉,采用粉体吸氢控氧、加压条件下低温液相烧结工艺制备。本发明制备的大块磁体不出现裂纹,同时提高了磁体的抗裂度,具有高矫顽力和高磁能积,其制备技术适于工程化规模生产。

    一种高耐蚀性多硬磁主相Ce永磁体及其制备方法

    公开(公告)号:CN105225781A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510706159.X

    申请日:2015-10-27

    Abstract: 本发明属于稀土永磁材料技术领域,涉及一种高耐蚀性多硬磁主相Ce永磁体及其制备方法。该永磁体采用粉体吸氢控氧、预烧结脱氢工艺制备;最终磁体中Ce为按质量百分比分含量最多的稀土元素,该永磁体的化学式按质量百分比表示为:(Ce,Re)aFe100-a-b-cBbTMc,由具有如下粒度不同、磁晶各向异性常数k不同的(Pr,La,Ce,Nd)-Fe-B、(Nd,Pr)-Fe-B和(Dy,Ho,Gd,Er)-Fe-B多个硬磁主相的磁粉制备:各主相的化学式分别为:(RL1-x,Cex)a1Fe100-a1-b1-c1Bb1TMc1,(NdyPr1-y)a2Fe100-a2-b2-c2Bb2TMc2,[RHz,(Nd,Pr)1-z]a3Fe100-a3-b3-c3Bb3TMc3;其中,0.25

    高剩磁低矫顽力钐钴永磁材料及制备方法

    公开(公告)号:CN102760545B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201210258133.X

    申请日:2012-07-24

    Abstract: 本发明属于稀土永磁材料制造领域,涉及一种高剩磁低矫顽力钐钴永磁材料及制备方法。它的化学成分按质量百分比为:[Sm1-x-y(Prx,Cey)]23~26.5%、Fe17~20%、Cu3~6%、Zr1~3%、余量为Co,0≤x≤0.1,0≤y≤0.1。本发明采用双主相合金法和速凝工艺,只需两种成分的速凝带,可制备高剩磁低矫顽力磁体;气流磨过程中添加防氧化润滑剂,防止磁粉团聚和氧化,磁体的氧含量低于1500ppm。Ce、Pr的加入,降低了钐钴永磁材料的热处理温度。磁体性能为:Br=11.0~11.5kGs,Hcj=10~20kOe,(BH)max=28~33MGOe。

    一种添加复合低价稀土的新型永磁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN104900360A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510282101.7

    申请日:2015-05-28

    Abstract: 本发明属于稀土永磁材料技术领域,涉及一种添加复合低价稀土的新型永磁合金及其制备方法。该合金的化学式通式按质量百分比为:(GdxCeyRE1-x-y)a(Fe,TM)100-a-bBb,其中:0.01≤x≤0.4,0.1≤y≤0.9;28≤a≤35,0.9≤b≤1.2;RE为除Ce,Gd以外的一种或几种稀土元素;TM为Ga,Co,Al,Cu,Nb,Zr,Ti,V中的一种或者几种;所述稀土永磁合金制备方法包括:原料准备、制备速凝片、氢破碎、取向成型和压制、烧结和热处理。本发明为低成本新型稀土永磁材料,能够实现廉价Ce稀土元素的高效利用,尤其是当Ce占总稀土含量达到50%以上时,仍能够获得较好的矫顽力和综合磁性能,保持良好的耐腐蚀性能和加工性能,具有显著的成本和价格优势。

    一种各向异性纳米晶复合永磁材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102436887B

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201110428088.3

    申请日:2011-12-19

    Abstract: 本发明提供了一种各向异性纳米晶复合永磁材料及其制备方法,本发明的技术解决方案是利用稀土高正分成分,通过热压/热变形制备各向异性纳米晶磁体,将各向异性纳米晶磁体破碎为片状各向异性Nd2Fe14B晶粒,去除富稀土相后,再在各向异性R2Fe14B片状晶粒表面涂覆软磁性Fe或FeCo,然后通过热压方法将复合颗粒制备成为全密度大块各向异性纳米复合磁体;本发明得到的纳米晶复合磁体具有高的取向度,克服了传统低正分成分由于缺少富钕相而无法实现高取向度的缺点;本发明包含纳米尺度的软硬磁性相,并且具有高的最大磁能积,高剩磁和高内禀矫顽力。

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