低成本、高软磁性能的铁基三元纳米晶软磁合金及制备法

    公开(公告)号:CN102709018A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210161195.9

    申请日:2012-05-23

    发明人: 王寅岗 陈夫刚

    摘要: 本发明提供了一种低成本、高软磁性能的铁基三元纳米晶软磁合金及制备法,属于功能材料中软磁合金的制备领域。其特征在于该纳米晶软磁合金的化学成分可表示为FeaPbCuc,其中a、b、c为所对应组分的原子百分数,变化范围:b=14~19,c=0.5~1.5,a=(100-b-c)。首先按照本发明合金成分要求进行配料并熔炼成成分均匀的母合金,然后将母合金加热到熔融状态,通过喷嘴喷射到铜辊上进行快速冷却制备出非晶薄带,最后将快淬得到的非晶薄带在一定温度下进行晶化退火得到纳米晶软磁合金。本发明具有组元少、成本低、高软磁性能等优,可取代现有的硅钢片和铁基非晶、纳米晶软磁合金而广泛应用于电力变压器、互感器等领域。

    一种提高Co/Cu/NiFe/FeMn自旋阀结构多层膜结构中偏置场稳定性的方法

    公开(公告)号:CN101692480B

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:CN200910164870.1

    申请日:2008-05-09

    IPC分类号: H01L43/12

    摘要: 一种提高Co/Cu/NiFe/FeMn自旋阀结构多层膜结构中偏置场稳定性的方法,属磁电子学和磁记录技术领域。一种提高磁性多层膜结构中偏置场稳定性的方法,属磁电子学和磁记录技术领域。它包括以下步骤:(1)、沉积制作Co/Cu/NiFe/FeMn自旋阀结构多层膜;(2)、利用聚焦镓离子工作站作为离子辐照设备,进行离子辐照改性,离子辐照的剂量为5×1011ions/cm2,离子束能量为30keV,离子束流为1nA。本方法可应用于由磁性多层膜构成的巨磁阻电阻传感器、磁性随机存取存储器、磁记录器件等磁敏感器件中的磁敏感单元,具有方法简单、效果好等优点。

    一种提高CoFe/AlOx/CoFe/IrMn自旋阀结构多层膜结构中偏置场稳定性的方法

    公开(公告)号:CN101692375A

    公开(公告)日:2010-04-07

    申请号:CN200910164869.9

    申请日:2008-05-09

    IPC分类号: H01F10/32 H01F41/18 H01F41/14

    摘要: 一种提高CoFe/AlOx/CoFe/IrMn自旋阀结构多层膜结构中偏置场稳定性的方法,属磁电子学和磁记录技术领域。一种提高磁性多层膜结构中偏置场稳定性的方法,属磁电子学和磁记录技术领域。它包括以下步骤:(1)沉积制作CoFe/AlOx/CoFe/IrMn自旋阀结构多层膜;(2)利用聚焦镓离子工作站作为离子辐照设备,进行离子辐照改性,离子辐照的剂量为1×1014ions/cm2,离子束能量为30keV,离子束流为1nA。本方法可应用于由磁性多层膜构成的巨磁阻电阻传感器、磁性随机存取存储器、磁记录器件等磁敏感器件中的磁敏感单元,具有方法简单、效果好等优点。

    一种圆环取向非晶磁粉芯的制备方法

    公开(公告)号:CN105097167A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510438423.6

    申请日:2015-07-23

    发明人: 王寅岗 郑洋洋

    IPC分类号: H01F1/153 H01F1/20 B22F3/03

    摘要: 本发明公开了一种圆环取向非晶磁粉芯的制备方法,首先将鳞片状非晶软磁粉末进行钝化处理,随后同粘结剂、绝缘剂混合均匀;然后将混合均匀的复合物放入非导磁模具内,然后将模具放置于水平外加磁场中并加以振动;再次以固定角度旋转模具,并将沿圆环方向取向磁粉进行逐次预压固定,之后将已预压的磁粉芯置于粉末压片机中进行压制;最后将已取向磁粉芯进行去应力退火、固化处理。本发明所述方法能有效消除由磁粉退磁场、磁粉面内涡流损耗对非晶磁粉芯磁电性能造成的不利影响。

    高淬态韧性和宽退火温度范围的铁基纳米晶软磁合金

    公开(公告)号:CN102102167A

    公开(公告)日:2011-06-22

    申请号:CN201010601563.8

    申请日:2010-12-23

    IPC分类号: C22C45/02 H01F1/153

    摘要: 本发明涉及一种高淬态韧性和宽退火温度范围的铁基纳米晶软磁合金,属于功能材料中软磁合金的制备领域,化学式为FegZraNbbPcBdCueXf,其中a、b、c、d、e、f、g均为原子百分数,a=1~5,b=1~5,c=2~4,d=4~9,e=0.5~1.5,f=0.5~2,g=(100-a-b-c-d-e-f),X为Al和Sn中的一种或两种,制备过程是:首先将各组分熔炼成均匀的母合金,然后将母合金加热到高温熔融状态通过喷嘴,喷射到铜辊上进行快速冷却制备非晶薄带,最后将淬态非晶薄带在一定温度下进行晶化退火得到纳米晶软磁合金。本发明铁基纳米晶软磁合金具有优异的淬态韧性和宽退火温度范围,能够有效降低快淬以及卷绕成铁芯等工艺过程中的废品率。可取代现有的硅钢片和铁基非晶、纳米晶软磁合金应用于电力变压器、互感器等领域。

    基于单层膜或多层膜纳米磁电子器件的无掩模制备方法

    公开(公告)号:CN100487938C

    公开(公告)日:2009-05-13

    申请号:CN200710133293.0

    申请日:2007-09-27

    IPC分类号: H01L43/12 H01L41/22

    摘要: 一种基于单层膜或多层膜纳米磁电子器件的无掩模制备方法,属于磁电子器件制造技术领域。其特征在于包括以下步骤:(1)按衬底、缓冲层、磁性层、保护层的顺序沉积制作磁性器件基体,其中在沉积磁性层时施加50~500Oe的平面诱导磁场;(2)利用聚焦镓离子工作站作为加工设备,进行无掩膜离子辐照加工;(3)其中离子辐照参数为:离子辐照的剂量为1×1013~1×1018ions/cm2,离子束能量为20~30keV,离子束流为100pA~5nA;(4)利用聚焦离子束工作站在磁性薄膜器件的周围沉积出所需的电极。本方法具有无需制备掩模、方法简单、效率高的优点。

    基于薄膜/多层膜纳米磁电子器件的无掩模制备方法

    公开(公告)号:CN101140978A

    公开(公告)日:2008-03-12

    申请号:CN200710133293.0

    申请日:2007-09-27

    IPC分类号: H01L43/12 H01L41/22

    摘要: 一种基于薄膜/多层膜纳米磁电子器件的无掩模制备方法,属于磁电子器件制造技术领域。其特征在于包括以下步骤:(1)按衬底、缓冲层、磁性层、保护层的顺序沉积制作磁性器件基体,在沉积磁性层时,根据需要施加50~500Oe的平面诱导磁场或沉积完成后进行必要磁场热处理;(2)利用聚焦镓离子工作站作为加工设备,进行无掩膜离子辐照加工;(3)其中离子辐照参数为:离子辐照的剂量为1×1013~1×1018ions/cm2,离子束能量为20~30keV,离子束流为100pA~5nA;(4)利用聚焦离子束工作站在磁性薄膜器件的周围沉积出所需的电极。本方法具有无需制备掩模、方法简单、效率高的优点。

    铁基非晶合金及其制备方法和在电加热材料中的用途

    公开(公告)号:CN108950436B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201810840766.9

    申请日:2018-07-27

    IPC分类号: C22C45/02 B22D11/06

    摘要: 本发明公开了一种铁基非晶合金及其制备方法和在电加热材料中的用途,所述铁基非晶合金的组成为:FeaTibNicBdPeCfMg,其中,a、b、c、d、e、f均为原子百分数,45≤a≤70,10≤b≤25,3≤c≤20,5≤d≤15,1≤e≤6,0.5≤f≤3,1≤g≤5,且a+b+c+d+e+f+g=100;所述组分M为Zr、Y、Ta、Hf中的至少一种元素。本发明提供的铁基非晶合金电加热材料具有良好的电热性能,具有低的电阻温度系数,具有低的线膨胀系数。本发明的铁基非晶合金还具有高的耐磨性、耐腐蚀性以及良好的韧性,可广泛应用于各种电加热装置中,具有重要的工业应用价值。

    一种高低温退火韧性的铁基非晶合金及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN109778082A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910067525.X

    申请日:2019-01-24

    IPC分类号: C22C45/02 C22C33/04

    摘要: 本发明公开了一种高低温退火韧性的铁基非晶合金及其制备方法和用途,所述铁基非晶合金的化学表达式为FeaCobNicBdCeCufMg,其中,a、b、c、d、e、f和g为对应各元素的原子摩尔百分含量,且:65≤a≤76,5≤b≤13,3≤c≤8,8≤d≤16,0.1≤e≤0.7,0.1≤f≤0.4,1≤g≤5,a+b+c+d+e+f+g=100;所述组分M为Zr、Nb、Cr中的至少一种元素。本发明的铁基非晶合金在低温退火后仍能保持良好的韧性,对折180°不断,同时还具有良好的软磁性能与电性能,以及高的非晶形成能力,制备工艺简单,可广泛应用于传感器、变压器、电加热材料、非晶增强复合材料等方面。