钐钴永磁体及制备方法和应用
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119905309A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202510277620.8

    申请日:2025-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种钐钴永磁体及制备方法和应用。该制备方法包括如下步骤:1)将由钐钴永磁体所需原料形成的合金铸锭进行破碎和气流磨,得到D50为4~6μm的第一合金细粉;2)将15~30wt%的第一合金细粉取出,然后将取出的第一合金细粉进行球磨,得到D50为0.5~1.2μm的第二合金细粉;3)将剩余的第一合金细粉和步骤2)得到的第二合金细粉混合,得到混合粉;4)将混合粉取向成型、等静压,得到生坯;将生坯烧结、固溶和时效处理,得到钐钴永磁体。采用本发明的制备方法可以在基本不降低所得钐钴永磁体的磁性能的基础上明显提高其抗弯强度。

    旋转式磁制冷部件及磁制冷设备
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN120008235A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510433685.7

    申请日:2025-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种旋转式磁制冷部件及磁制冷设备。旋转式磁制冷部件中,多个内圈磁体的形状和尺寸相同,内圈磁体呈横截面为弧形的正柱体形状,多个内圈磁体排列成圆环形,相邻内圈磁体紧密贴合;多个外圈磁体的形状和尺寸相同,外圈磁体呈横截面为弧形的正柱体形状,多个外圈磁体排列成圆环形,相邻外圈磁体紧密贴合;多个磁制冷床位于多个内圈磁体和多个外圈磁体之间,三者数量相等且共轴;多个内圈磁体的磁化方向交替地沿径向向内和沿径向向外,多个外圈磁体的磁化方向交替地沿径向向内和沿径向向外,并且相邻内圈磁体的接缝所处平面经过该接缝外侧的外圈磁体的几何中心。磁制冷效率高。

    磁制冷机用磁体组件及磁制冷机
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119983594A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510242805.5

    申请日:2025-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种磁制冷机用磁体组件及磁制冷机。本发明的磁制冷机用磁体组件包括中心磁体、第一磁性组件和第二磁性组件;中心磁体包括沿中心磁体周向设置且依次相邻的第一中心磁体单元、第二中心磁体单元、第三中心磁体单元和第四中心磁体单元;第一磁性组件包括第一磁块、第二磁块和第一导磁体;第二磁性组件包括第三磁块、第四磁块和第二导磁体;第一磁性组件和中心磁体之间形成第一磁回路,第一磁回路经过第一间隙和第二间隙;第二磁性组件和中心磁体之间形成第二磁回路,第二磁回路经过第三间隙和第四间隙,第二磁回路与第一磁回路的方向相反。该磁体组件能够提高磁工质在一个周期内的励磁和退磁的次数,提高磁制冷机的制冷效率。

    一种采用选区渗重稀土磁体的表贴式高速永磁同步电机

    公开(公告)号:CN114430203B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202111572927.9

    申请日:2021-12-21

    Abstract: 一种采用选区渗重稀土磁体的表贴式高速永磁同步电机,涉及电机技术领域。本发明是为了解决现有钕铁硼永磁材料的表贴式高速永磁电机易产生不可逆退磁的问题。本发明所述的一种采用选区渗重稀土磁体的表贴式高速永磁同步电机,四块永磁体均为钕铁硼永磁体N38SH,每块永磁体均渗入有重稀土,重稀土靠近所在永磁体的一边,重稀土分布在三个区域,分别为第一区域、第二区域和第三区域,第二区域的横截面为环扇形,第一区域和第三区域分别位于第二区域两侧。本发明相比传统N38UH永磁体所需添加的重稀土用量要低一倍以上,既能够有效提高易失磁位置的矫顽力,又避免了对不易失磁位置添加重稀土所带来的重稀土浪费,使效率和运行可靠性增加。

    一种基于多步扩散方法的高矫顽力混合稀土永磁材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117219431A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311381495.2

    申请日:2023-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于多步扩散方法的高矫顽力混合稀土永磁材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)采用熔炼、甩带、氢破、气流磨和烧结技术制备烧结态混合稀土永磁材料;(2)制备两类扩散剂粉末,第一类扩散剂为轻稀土或其合金,第二类扩散剂为重稀土或其合金;(3)选用第一类扩散剂进行真空扩散处理;(4)选用第二类扩散剂进行真空扩散处理;(5)继续进行低温回火处理,最终得到高矫顽力混合稀土永磁材料。本发明针对混合稀土永磁材料低矫顽力难题,制备得到高矫顽力混合稀土永磁材料,旨在实现混合稀土永磁材料的商业应用。

    一种基于白云鄂博共伴生混合稀土的高磁能积稀土永磁材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117219388A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311381496.7

    申请日:2023-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于白云鄂博共伴生混合稀土的高磁能积稀土永磁材料及其制备方法,属于稀土永磁材料制备领域。本发明的高磁能积稀土永磁材料成分为[A1‑a(Ce1‑xMMx)a]bFebalRcBdGaeAlf,A为稀土元素Nd或Pr中的一种或两种,Ce为稀土元素铈,MM为白云鄂博共伴生混合稀土,Fe为铁元素,R为合金元素Co、Ni、Cu、Mo、Nb、Si、Ti、V或Zr中的一种或多种,B为硼元素,Ga为镓元素,Al为铝元素,以质量百分数计,0.85≤a≤1,0.5≤x≤0.95,30≤b≤35,0.2≤c≤3,0.80≤d≤1,0.2≤e≤2,0.1≤f≤2,0.4≤e+f≤2.5。所述高磁能积稀土永磁材料制备方法为:将磁粉通过烧结工艺制备成磁体,再进行热处理。本发明通过对硬磁主相进行成分改性设计,以及优化晶界相的组成和分布,解决基于白云鄂博共伴生混合稀土永磁材料低磁能积问题。

    一种钕铁硼稀土永磁材料的高通量晶界扩散方法

    公开(公告)号:CN115346788A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202210932285.7

    申请日:2022-08-04

    Abstract: 本发明公开一种钕铁硼稀土永磁材料的高通量晶界扩散方法,其主要步骤包括:1)对钕铁硼磁体和扩散源进行表面处理,然后将钕铁硼磁体和扩散源以交错层垛的方式放入放电等离子装置中进行放电等离子低温压制烧结,使磁体和扩散源紧密结合;2)将试样密封于真空石英玻璃管中,采用高频感应加热对试样进行扩散热处理,一次制备出扩散温度连续变化的晶界扩散磁体;3)将扩散后的磁体置于真空退火炉中,进行低温退火处理;4)高通量测试磁体不同温度段扩散区域的成分分布、微结构和磁性能。本发明提供了一种低成本、高效、快捷的高通量晶界扩散方法,大大缩短了实验周期,实现了不同成分钕铁硼磁体晶界扩散工艺的高效设计。

    一种采用选区渗重稀土磁体的表贴式高速永磁同步电机

    公开(公告)号:CN114430203A

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202111572927.9

    申请日:2021-12-21

    Abstract: 一种采用选区渗重稀土磁体的表贴式高速永磁同步电机,涉及电机技术领域。本发明是为了解决现有钕铁硼永磁材料的表贴式高速永磁电机易产生不可逆退磁的问题。本发明所述的一种采用选区渗重稀土磁体的表贴式高速永磁同步电机,四块永磁体均为钕铁硼永磁体N38SH,每块永磁体均渗入有重稀土,重稀土靠近所在永磁体的一边,重稀土分布在三个区域,分别为第一区域、第二区域和第三区域,第二区域的横截面为环扇形,第一区域和第三区域分别位于第二区域两侧。本发明相比传统N38UH永磁体所需添加的重稀土用量要低一倍以上,既能够有效提高易失磁位置的矫顽力,又避免了对不易失磁位置添加重稀土所带来的重稀土浪费,使效率和运行可靠性增加。

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