一种锰锌功率铁氧体的六段气氛控制方法

    公开(公告)号:CN108863338B

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201810947763.5

    申请日:2018-08-20

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种锰锌功率铁氧体的六段气氛控制方法,其主要内容是:在二次配料时,添加适量的掺杂元素;将烧结过程分为6段保温保压平台。首先在1150℃‑1250℃的区间内保温2‑5小时,控制0.25%‑1%的低氧气氛;随后在1080℃‑1120℃之间保温1‑2小时,控制2.5%‑4%的高氧气氛;然后分别为990℃‑1020℃,900℃‑950℃,750‑800℃,保温时间30‑60min,并保持平衡气氛;最后在500℃‑600℃,保温时间为1‑2小时。本发明的创新性在于通过六次保温和控制氧分压,能够有效阻止Fe2+的迁移和获得高电阻率晶界,有效降低涡流损耗,同时降低了材料的内应力,从而得到优秀的高频交流磁性能。

    制备高性能MnZn铁氧体的In(Cd,Ga)、Ni、Ti、Co离子联合替代方法

    公开(公告)号:CN109095915A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201810948154.1

    申请日:2018-08-20

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供了一种制备高性能MnZn铁氧体的In(Cd,Ga)、Ni、Ti、Co离子联合替代方法。在选定的主成分中,添加包含Ni、Ti、Co一种或多种的副成分;添加包含In、Cd、Ga元素一种或多种的副成分;添加包含Ca、Si元素一种或多种的副成分。通过In、Cd、Ga、Ni、Ti、Co等离子的四元、五元或者六元等多元离子联合替代,利用各离子对主成分的影响以及离子间的相互作用,制备得到的MnZn铁氧体材料在25℃下饱和磁通密度高于530mT,在100℃下高于440mT,适用温度范围>150℃,在10mT、100℃、3MHz的测试条件下,其功率损耗低于45kWm-3,在10mT、100℃、5MHz的测试条件下,其功率损耗低于80kWm-3,初始磁导率高于850,在20~120℃范围内,损耗随温度的变化不超过50%。

    一种低压低温烧结制备的功率镍锌铁氧体及其制备方法

    公开(公告)号:CN108947513A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810947771.X

    申请日:2018-08-20

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供了一种低压低温烧结制备的功率镍锌铁氧体及其制备方法。在坯件烧结时,采用的气压为1~100Pa,烧结温度为750~930℃,保温时间1~8h,得到所述功率型镍锌铁氧体材料。本发明还对功率型镍锌铁氧体的主成分和副成分进行优化,通过限定主成分的含量、副成分的种类及含量,所述功率型镍锌铁氧体材料的主成分按摩尔百分比计为Fe2O347.5%~55.5%,NiO17%~27.5%,ZnO16%~26%,CuO7%~13%;所述功率型镍锌铁氧体材料的副成分根据主成分的总质量进行添加,在以下氧化物中添加4~7种:CoO0.02~0.12wt%,CaCO30.05~0.35wt%,BaO0.02~0.05wt%,V2O50.02~0.08wt%,Bi2O30.05~0.3wt%,SnO20.05~0.2wt%,GeO20.02~0.2wt%,可获得具有较高磁导率、较低功率损耗、的功率型镍锌铁氧体。

    一种制备高性能NiZn铁氧体的Cu、V、Bi、Co离子联合替代方法

    公开(公告)号:CN108863333A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810732104.X

    申请日:2018-07-05

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供了一种制备高性能NiZn铁氧体的离子联合替代方法,主要通过添加Cu、V、Bi、Co等元素,提升NiZn铁氧体的高频磁性能。添加方式为:先将除Cu之外的主成分一次配料并破碎后,再加入Cu和副成分:V、Bi、Co、Ca、Si等元素。本发明的创新性在于通过Cu、V、Bi、Co等离子的四元、五元或者六元等多元离子联合替代,利用各离子对主成分的影响以及离子间的相互作用,制备得到的NiZn铁氧体材料在25℃下饱和磁通密度高于320mT,初始磁导率高于100,在10mT、100℃、3MHz的测试条件下,其功率损耗低于160kW m‑3,在5mT、100℃、10MHz的测试条件下,其功率损耗低于150kW m‑3,在20~120℃范围内,损耗随温度的变化不超过30%,材料的居里温度大于260℃。

    一种高矫顽力烧结钕铁硼的制备方法及产品

    公开(公告)号:CN104505206B

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201410736135.4

    申请日:2014-12-04

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种高矫顽力烧结钕铁硼的制备方法,包括:制备主相合金粉末和晶界相合金粉末;将制备好晶界相合金粉末和主相合金粉末在保护介质中,用氮气或者氩气保护混合均匀;晶界相合金粉末加入的质量百分比为0.1~10%;将混合完成的合金粉末进行取向压型和冷等静压;在真空烧结炉中,将压型完成的磁块在1000~1100℃烧结2~4h,再经过800~950℃一级回火2~4h和450~650℃二级回火2~4h,制得烧结钕铁硼。本发明还公开了一种高矫顽力烧结钕铁硼。本发明通过低熔点辅合金降低晶界相与主相之间的润湿温度,延长润湿时间,提高重稀土利用率,降低稀土使用量,且工艺简单,成本较低,适合大规模生产。

    一种铁硅镍磁粉芯的制备方法

    公开(公告)号:CN104036903B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201410246068.8

    申请日:2014-06-05

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种铁硅镍磁粉芯及其制备方法。包括如下步骤:1)采用真空感应炉熔炼铁硅镍合金铸锭;2)将上述合金铸锭经过机械破碎,球磨成粉末后置于氩气保护气氛中退火处理;3)取铁硅镍粉末,按照一定比例进行粒度配比;4)往配好的铁硅镍粉末中加入钝化剂进行钝化处理;5)加入丙酮稀释的磁粉胶和绝缘剂,搅拌均匀,进行绝缘粘结包覆;6)再加入润滑脱模剂,混合均匀,模压成型;7)将压制成型的样品放置于保护气氛中进行退火处理,随炉冷却,喷涂,得到目标产物。本发明合金粉末中Ni含量较低,成本较低;通过对合金粉末的粒度分布合理配比,可以使填充密度达到最大,提高了磁粉芯的饱和磁感应强度,并降低了其功率损耗。

    一种应用高丰度稀土生产的稀土永磁体及其制备方法

    公开(公告)号:CN103794323B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410021957.4

    申请日:2014-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种应用高丰度稀土生产的商用稀土永磁体及其制备方法。包括主相和晶界改性相,所述的主相包括低HA的(RE100-aMMa)-Fe-B合金和高HA的Nd-Fe-B合金。本发明采用双主合金,控制磁体成分,使高丰度稀土形成稳定的2:14:1相,在烧结过程中始终不会发生分解;晶界改性相添加电极电位较高的Cu元素,提高磁体的耐腐蚀性能,同时晶界改性相可优化磁体的显微结构。此法将双主合金法与晶界改性技术相结合,同时兼具两者的优点,改善了由高丰度稀土的添加引起的磁体耐蚀性下降及剩磁和磁能积下降的问题,制备的稀土永磁体达到商用磁体的应用要求。

    一种金属氢化物贮氢装置及其制造方法

    公开(公告)号:CN101413624A

    公开(公告)日:2009-04-22

    申请号:CN200810162215.8

    申请日:2008-11-27

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02E60/321

    Abstract: 本发明涉及一种金属氢化物贮氢装置及其制造方法,装置包括壳体,壳体内充满迭置的贮氢物料片,贮氢物料片由不吸氢的泡沫状金属基板和填充在泡沫状金属基板孔隙中的贮氢合金粉末与粘结剂的混合物构成,贮氢物料片具有中心孔,贮氢物料片的中心孔与壳体封头的中心孔重合,并通过嵌于封头的过滤片与封头的中心孔连接,在封头的中心孔上固定有带阀门的接管。本发明的贮氢装置能有效提高贮氢合金及其氢化物粉末的传热性能,有效防止贮氢合金及其氢化物粉末流动堆积,解决贮氢合金粉末的吸氢膨胀问题,因此具有运行高效、安全可靠的特点。适合于各种场合应用的金属氢化物贮氢装置生产。

    非晶态储氢复合材料及其制造方法

    公开(公告)号:CN1554797A

    公开(公告)日:2004-12-15

    申请号:CN200310122828.6

    申请日:2003-12-21

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 一种非晶态储氢复合材料及其制造方法,其特征在于:该复合材料的化学通式为:Re2-xMxMg17-yNy+zNi,式中0≤x≤0.5,0≤y≤3,Re为稀土金属La、Ce、Pr、Nd、Sm、富铈混合稀土金属Mm、富镧混合稀土金属Ml中的一种或几种,M为能与氢反应生成金属氢化物的金属元素Ca、Ti、V、Zr中的一种,N为过渡元素Y、Ni、Co、Fe、Cr中的一种,0.5≤z≤1.5,z为Ni重量与Re2-xMxMg17-yNy重量的比值。同现有储氢电极合金比较,本发明的突出优点是实现了能在室温下电化学储氢,用这种材料制作的电极,具有异常高的放电容量,特别适用于高比能量镍氢电池。

    一种非晶态储氢复合材料及其制造方法

    公开(公告)号:CN1554796A

    公开(公告)日:2004-12-15

    申请号:CN200310122827.1

    申请日:2003-12-21

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 一种非晶态储氢复合材料及其制造方法,其特征在于:该复合材料的化学通式为:Re1-xMxMg12-yNy+zNi,式中0≤x≤0.5,0≤y≤3,Re为稀土金属Ce、La、Pr、Nd、Sm、富铈混合稀土金属Mm、富镧混合稀土金属MI中的一种或几种,M为能与氢反应生成金属氢化物的金属元素Ca、Ti、V、Zr中的一种,N为过渡元素Y、Ni、Co、Fe、Cr中的一种,0.5≤z≤1.5,z为Ni重量与Re1-xMxMg12-yNy重量的比值。同现有储氢电极合金比较,本发明的突出优点是实现了能在室温下电化学储氢,用这种材料制作的电极,具有异常高的放电容量,特别适用于高比能量镍氢电池。

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