一种高铈含量烧结钕铁硼废料的稀土减量化调控回收方法

    公开(公告)号:CN119964968A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510138222.8

    申请日:2025-02-07

    Abstract: 一种高铈含量烧结钕铁硼废料的稀土减量化调控回收方法,属于钕铁硼废料回收领域,包括以下步骤:对废料表面处理;将表面处理后的磁体进行氢爆,得到氢爆粗粉;将氢爆粉经过气流磨后得到气流磨细粉;将气流磨细粉与少量轻稀土元素补充物进行充分混合后,经取向压型、烧结、回火得到单相烧结再生磁体;使用含有少量中稀土Nd、Pr或其合金的扩散源,对得到的再生烧结磁体进行晶界扩散,得到高性能再生磁体。本发明先通过少量轻稀土添加抑制第二相,再通过减量的Nd、Pr等稀土元素及合金的晶界扩散,实现了磁体废料的高性能再生。本方法制备的再生磁体中总稀土含量更低,轻稀土含量更高,但剩磁、矫顽力和综合磁能积均更优。

    一种利用钙蒸汽处理烧结钕铁硼磁体表面氧化层的方法

    公开(公告)号:CN118147655A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410383420.6

    申请日:2024-04-01

    Abstract: 一种利用钙蒸汽处理烧结钕铁硼磁体表面氧化层的方法,属于稀土永磁废料回收再利用技术领域。该方法利用旋转热处理技术结合钙蒸汽还原反应去除烧结钕铁硼磁体表面金属氧化层。将钙颗粒与磁体分开置于管式炉中,在热处理的同时旋转磁体,金属钙以钙蒸汽的形式与钕铁硼磁体表面氧化物发生还原反应,最后利用喷砂机对磁体表面生成的氧化钙层打磨,获得表面光滑洁净的钕铁硼磁体。本发明磁体氧化层充分与钙蒸汽发生还原反应,提高反应均匀性,降低钙的使用量,处理过程不破坏钕铁硼磁体内部化学成分及结构,高效降低表面氧含量,对于钕铁硼磁体回收再利用具有重要意义。

    一种烧结钕铁硼油泥的超短流程工程化回收技术

    公开(公告)号:CN117066503A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311016299.5

    申请日:2023-08-11

    Abstract: 一种烧结钕铁硼油泥的超短流程工程化回收制备再生烧结磁体方法,属于稀土永磁的绿色再生技术领域。该技术主要包括油泥的批量纯化、混粉、压块、烧结等步骤。首先将烧结钕铁硼机加工油泥纯化,去除杂质及氧化物,再经真空干燥得到低氧含量的纯化粉末;然后按照一定比例辅以稀土添加剂,将其回掺到原始钕铁硼气流磨粉末或其他特定钕铁硼粉末中,经取向、压型和烧结后,制备出再生磁体。采用本技术,油泥废料的回掺率高,通过调控回掺比例和稀土含量,再生磁体性能不但满足工业化使用要求,且可实现多牌号再生,大大降低了生产成本。本发明方法简单,产生的废液可通过传统蒸馏的方法进行回收,能源和环境负荷低,经济性高。

    一种高丰度稀土铁硼再生磁体及其制备方法

    公开(公告)号:CN116313484A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310288509.X

    申请日:2023-03-22

    Abstract: 一种高丰度稀土铁硼再生磁体及其制备方法,属于稀土永磁材料及其回收技术领域。对高丰度Ce/La稀土铁硼不合格品及加工料头等进行表面处理后,进行粗破碎和氢爆制粉;采用速凝甩带技术制备Ce、La、Nd、Pr稀土合金并氢爆;将以上两种材料按照一定比例球磨混合、取向、压型,再经烧结和热处理,获得再生烧结磁体。本发明制备的再生磁体,废料利用率高达95%,稀土添加量低(0~5wt.%),且轻稀土添加比例(LaCe/NdPr)高于50%,再生磁体的矫顽力显著提高,综合磁性能相当甚至高于原始磁体。本发明能够精确调控廉价轻稀土La、Ce,获得较高性能的再生磁体,从而实现高丰度稀土永磁的高值化再生利用。

    一种具有特殊结构的(Nd,Tb)2Fe14B/Co复合磁性材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114566342A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210249267.9

    申请日:2022-03-14

    Abstract: 一种具有特殊结构的(Nd,Tb)2Fe14B/Co复合磁性材料的制备方法,属于稀土磁性材料领域,包括使用以表面活性剂辅助高能球磨制备的(Nd,Tb)2Fe14B纳米片硬磁相核心,结合醇热法制备具有核壳结构的(Nd,Tb)2Fe14B/Co复合磁性颗粒,在该结构中,(Nd,Tb)2Fe14B硬磁相为核心,Co相为壳层,软磁相能够均匀的分布于硬磁相周围,有利于软硬磁相间的交换耦合作用,减少了稀土的使用,极大的改善了磁性能。且在外磁场施加后,软硬磁相间的相对分布更有利于实际的加工。为双各向异性粘接磁体的制备奠定了基础,提供了新思路。

    一种镧铁硅/钆复合磁制冷材料及其制备工艺

    公开(公告)号:CN108735411B

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201810603075.7

    申请日:2018-06-12

    Abstract: 一种镧铁硅/钆复合磁制冷材料及其制备工艺,属于磁性功能材料中的磁制冷材料领域。以金属Gd颗粒作为起到粘结效果的第二种磁制冷材料,与La‑Fe‑Si系合金通过热压烧结获得具有高强度和高性能的La‑Fe‑Si/Gd复合磁制冷材料、其制备方法和材料用途。由于La‑Fe‑Si系合金和Gd都是性能优良的磁制冷材料,而其力学性能互补。通过Gd单质颗粒的添加不仅使La‑Fe‑Si系合金的力学性有所大幅增强,而且避免了使用其它粘结剂对磁制冷性能的破坏。所得磁体具有良好的磁制冷性能,较高的强度,在实施过程中设备简单、操作简便、成本较低、易于大规模生产,经济价值高,在磁制冷领域具有重要应用意义。

    一种镧铁硅/钆复合磁制冷材料及其制备工艺

    公开(公告)号:CN108735411A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810603075.7

    申请日:2018-06-12

    Abstract: 一种镧铁硅/钆复合磁制冷材料及其制备工艺,属于磁性功能材料中的磁制冷材料领域。以金属Gd颗粒作为起到粘结效果的第二种磁制冷材料,与La-Fe-Si系合金通过热压烧结获得具有高强度和高性能的La-Fe-Si/Gd复合磁制冷材料、其制备方法和材料用途。由于La-Fe-Si系合金和Gd都是性能优良的磁制冷材料,而其力学性能互补。通过Gd单质颗粒的添加不仅使La-Fe-Si系合金的力学性有所大幅增强,而且避免了使用其它粘结剂对磁制冷性能的破坏。所得磁体具有良好的磁制冷性能,较高的强度,在实施过程中设备简单、操作简便、成本较低、易于大规模生产,经济价值高,在磁制冷领域具有重要应用意义。

    一种纳米复合结构Mg2Si基热电材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103700759B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201210366280.9

    申请日:2012-09-27

    Abstract: 一种纳米复合结构Mg2Si基热电材料及其制备方法属于半导体热电材料制备技术领域。按化学计量比取Mg、Si、Sn单质原料高频感应熔炼成铸锭;将熔炼好的铸锭破碎装入下端开口的石英玻璃管内,然后竖直置于感应熔炼线圈中,快淬炉腔体抽真空后再冲入保护气体,感应熔炼使块体达到熔融态将熔体喷到铜棍上甩出,成带材,收集带材;将带材置于氩气保护气氛手套箱中研磨成粉,后放电等离子烧结成块体。本发明简单可行,工艺流程短,可以有效抑制Mg的氧化,工艺参数控制容易。样品中存在非晶/纳米晶的纳米复合结构,晶粒尺寸得到显著细化,晶粒尺寸分布可控,增加了电子和声子的散射,塞贝克系数大大上升,提高了材料的热电性能。

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