医用核磁共振成像仪永磁磁系

    公开(公告)号:CN101847486B

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201010211886.6

    申请日:2010-06-16

    Abstract: 本发明涉及一种医用核磁共振成像仪永磁磁系,属于磁路设计领域。本发明在圆筒形轭铁内表面设有磁体,磁体内表面设有无磁钢;磁系在轴线方向分层设置,每一层由磁性能不同的磁体组成,从中间层到两侧相对称设置的磁体的磁性能逐层增高。本发明磁系分层设计能在得到高磁场的前提下保证磁系内部磁场的均匀性,避免由于使用补偿线圈所引起的磁体老化难题。采用圆筒式设计能使磁场超过1T,这是目前其它医用磁共振仪永磁磁系设计方法所达不到的。磁系较短,长度仅为1.6米,大大减少病人幽闭恐惧且能满足功能检查的需要。本发明磁场可达到的范围为(0.2~1.5)特斯拉,磁场均匀性小于100ppm。

    镨钕镧铁硼、镨钕钆铁硼永磁材料及制造方法

    公开(公告)号:CN101105998A

    公开(公告)日:2008-01-16

    申请号:CN200710112315.5

    申请日:2007-06-04

    Abstract: 本发明涉及镨钕镧铁硼、镨钕钆铁硼的制造方法,属于稀土制备领域。特点是:镨钕镧铁硼永磁材料由下列物料组成:PrNd、La、Fe、B、Al。将上述物料表面的氧化物除去,在中频感应炉中冶炼,冶炼温度是1300~1600℃。保温后铸锭的结晶状态为柱状晶,在航空气油中磨成粉末,粉末在磁场中压成一定的形状,在氩气中烧结,烧结后磁体加工成柱状。本发明制造的镨钕镧铁硼、镨钕钆铁硼永磁材料的磁性与镨钕铁硼相同,不但成本有很大的降低,同时使镧得到了充分利用,使钆变废为宝,从而使稀土元素得到较均衡的综合利用。

    Sm-Co基和Nd-Fe-B基复合磁体及其制备方法

    公开(公告)号:CN103390477A

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:CN201310342358.8

    申请日:2013-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种Sm-Co基和Nd-Fe-B基复合磁体及其制备方法,属于磁性材料及其制备领域。所述复合磁体由硬磁相Sm-Co与硬磁相Nd-Fe-B复合而成,Nd-Fe-B基微米晶粒硬磁母相与弥散在其中的Sm-Co基纳米晶粒硬磁相发生交换耦合。使得两种硬磁相很好的复合在一起,这一复合磁体比Sm-Co基永磁体具有更高的磁能积;比Nd-Fe-B基磁体具有更好的温度稳定性,从而在各个领域都能得到更好的应用。

    医用核磁共振成像仪永磁磁系

    公开(公告)号:CN101847486A

    公开(公告)日:2010-09-29

    申请号:CN201010211886.6

    申请日:2010-06-16

    Abstract: 本发明涉及一种医用核磁共振成像仪永磁磁系,属于磁路设计领域。本发明在圆筒形轭铁内表面设有磁体,磁体内表面设有无磁钢;磁系在轴线方向分层设置,每一层由磁性能不同的磁体组成,从中间层到两侧相对称设置的磁体的磁性能逐层增高。本发明磁系分层设计能在得到高磁场的前提下保证磁系内部磁场的均匀性,避免由于使用补偿线圈所引起的磁体老化难题。采用圆筒式设计能使磁场超过1T,这是目前其它医用磁共振仪永磁磁系设计方法所达不到的。磁系较短,长度仅为1.6米,大大减少病人幽闭恐惧且能满足功能检查的需要。本发明磁场可达到的范围为(0.2~1.5)特斯拉,磁场均匀性小于100ppm。

    一种制备高性能SmCo永磁材料的方法

    公开(公告)号:CN102766835B

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201210272726.1

    申请日:2012-07-26

    Abstract: 本发明涉及一种制备高性能SmCo永磁材料的方法,属于稀土永磁材料的制备领域。上述方法包括:利用Sm(Col-u-v-wCuuFevZrw)z经冶炼、制粉、模压成型、烧结、固溶、磁场时效处理、磁场后期热处理等工艺制备SmCo永磁材料,经磁场时效处理或磁场后期热处理后得到的永磁材料在磁场中感生出磁单轴各向异性,增加取向度,使SmCo永磁材料的磁性能得到大幅度提高。

    一种制备高性能SmCo永磁材料的方法

    公开(公告)号:CN102766835A

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201210272726.1

    申请日:2012-07-26

    Abstract: 本发明涉及一种制备高性能SmCo永磁材料的方法,属于稀土永磁材料的制备领域。上述方法包括:利用Sm(Col-u-v-wCuuFevZrw)z经冶炼、制粉、模压成型、烧结、固溶、磁场时效处理、磁场后期热处理等工艺制备SmCo永磁材料,经磁场时效处理或磁场后期热处理后得到的永磁材料在磁场中感生出磁单轴各向异性,增加取向度,使SmCo永磁材料的磁性能得到大幅度提高。

    Sm-Co基和Nd-Fe-B基复合磁体及其制备方法

    公开(公告)号:CN103390477B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201310342358.8

    申请日:2013-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种Sm-Co基和Nd-Fe-B基复合磁体及其制备方法,属于磁性材料及其制备领域。所述复合磁体由硬磁相Sm-Co与硬磁相Nd-Fe-B复合而成,Nd-Fe-B基微米晶粒硬磁母相与弥散在其中的Sm-Co基纳米晶粒硬磁相发生交换耦合。使得两种硬磁相很好的复合在一起,这一复合磁体比Sm-Co基永磁体具有更高的磁能积;比Nd-Fe-B基磁体具有更好的温度稳定性,从而在各个领域都能得到更好的应用。

    磁液体磁制冷的冷反馈系统

    公开(公告)号:CN102261763A

    公开(公告)日:2011-11-30

    申请号:CN201110159218.8

    申请日:2011-06-04

    CPC classification number: Y02B30/66

    Abstract: 本发明涉及一种磁液体磁制冷技术的冷反馈系统,属于磁制冷领域。磁液体闭合循环管路穿过主动式制冷床及被动式制冷床形成回路,热交换液闭合循环管路穿过主动式制冷床及被动式制冷床形成回路,主动式制冷床及被动式制冷床内分别设有储冷液,置于主动式制冷床及被动式制冷床内的磁液体闭合循环管路与热交换液闭合循环管路都为“S”形螺旋管路。本发明其中一个闭合循环回路充有作为磁制冷工质的磁液体,另一个闭合循环回路充有热交换液;增加了一个制冷床,提高了热交换效率。其优点是节能、环保,结构简单,制冷效率高,适用于各种制冷设备。

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