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公开(公告)号:CN112164539A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011023115.4
申请日:2014-02-06
Applicant: 明尼苏达大学董事会
Abstract: 本发明涉及氮化铁永磁体和形成氮化铁永磁体的技术。具体而言,本发明公开了一种块状永磁材料,其可以包括约5体积%至约40体积%的Fe16N2相磁畴、形成磁畴壁钉扎部位的多种非磁性原子或分子、以及余量的软磁材料,其中所述软磁材料的至少一些通过交换弹簧耦合而磁耦合至Fe16N2相磁畴。在一些实例中,块状永磁材料可以通过以下形成:使用离子注入将N+离子注入到铁工件中以形成氮化铁工件,预退火该氮化铁工件以将该氮化铁工件附接到基板,以及后退火该氮化铁工件以在该氮化铁工件内形成Fe16N2相磁畴。
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公开(公告)号:CN107075674A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201580049388.7
申请日:2015-08-05
Applicant: 明尼苏达大学董事会
IPC: C23C16/34 , C23C16/448 , C23C16/56
CPC classification number: C23C16/34 , C23C16/4488 , C23C16/50 , C23C16/56 , C23C16/448
Abstract: 本公开描述了包括α″‑Fe16N2的硬磁性材料以及用于使用化学气相沉积或液相外延来形成包括α″‑Fe16N2的硬磁性材料的技术。
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公开(公告)号:CN105074836A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201480019465.X
申请日:2014-02-06
Applicant: 明尼苏达大学董事会
CPC classification number: H01F1/10 , B22D11/001 , B22D11/0622 , B22F7/08 , C22C29/16 , C22C38/001 , C22C2202/02 , C23C8/26 , C23C8/80 , C23C14/48 , H01F1/055 , H01F1/0579 , H01F1/086 , H01F1/147 , H01F1/34 , H01F41/0253
Abstract: 一种块状永磁材料,其可以包括约5体积%至约40体积%的Fe16N2相磁畴、形成磁畴壁钉扎部位的多种非磁性原子或分子、以及余量的软磁材料,其中所述软磁材料的至少一些通过交换弹簧耦合而磁耦合至Fe16N2相磁畴。在一些实例中,块状永磁材料可以通过以下形成:使用离子注入将N+离子注入到铁工件中以形成氮化铁工件,预退火该氮化铁工件以将该氮化铁工件附接到基板,以及后退火该氮化铁工件以在该氮化铁工件内形成Fe16N2相磁畴。
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公开(公告)号:CN104737230A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201380054792.4
申请日:2013-08-21
Applicant: 明尼苏达大学董事会
IPC: G11B5/855
CPC classification number: H01J37/32899 , C23C16/44 , G11B5/855
Abstract: 在一些实例中,一种方法包括:在基板上沉积功能层(例如,磁性层);在功能层上沉积粒状层,该粒状层包括限定多个晶粒的第一材料,通过限定多个晶粒的晶界的第二材料分开该多个晶粒;从粒状层移除第二材料,使得粒状层的多个晶粒在功能层上限定硬掩模层;以及移除功能层的没有被硬掩模层掩蔽的部分,其中,在真空环境中执行沉积功能层、沉积粒状层、移除第二材料以及移除功能层的一部分。
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公开(公告)号:CN110073448B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201780075593.X
申请日:2017-10-06
Applicant: 明尼苏达大学董事会
Abstract: 示例性的纳米颗粒可以包括铁基核和壳。所述壳可以包括非磁性的,反铁磁性的,或亚铁磁性的材料。示例性合金组合物可以包括铁基晶粒和晶界。所述晶界可以包括非磁性的,反铁磁性的,或亚铁磁性的材料。用于形成铁基核‑壳纳米颗粒的示例性技术可以包括在铁基核上沉积壳。所述沉积可以包括将所述铁基核浸入盐组合物中长达一段预定的时间。所述沉积可以包括用盐组合物研磨所述铁基核长达一段预定的时间。用于处理包含核‑壳纳米颗粒的组合物的示例性技术可以包括氮化所述组合物。
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公开(公告)号:CN105074836B
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201480019465.X
申请日:2014-02-06
Applicant: 明尼苏达大学董事会
CPC classification number: H01F1/10 , B22D11/001 , B22D11/0622 , B22F7/08 , C22C29/16 , C22C38/001 , C22C2202/02 , C23C8/26 , C23C8/80 , C23C14/48 , H01F1/055 , H01F1/0579 , H01F1/086 , H01F1/147 , H01F1/34 , H01F41/0253
Abstract: 一种块状永磁材料,其可以包括约5体积%至约40体积%的Fe16N2相磁畴、形成磁畴壁钉扎部位的多种非磁性原子或分子、以及余量的软磁材料,其中所述软磁材料的至少一些通过交换弹簧耦合而磁耦合至Fe16N2相磁畴。在一些实例中,块状永磁材料可以通过以下形成:使用离子注入将N+离子注入到铁工件中以形成氮化铁工件,预退火该氮化铁工件以将该氮化铁工件附接到基板,以及后退火该氮化铁工件以在该氮化铁工件内形成Fe16N2相磁畴。
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公开(公告)号:CN107408434A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201580078257.1
申请日:2015-07-22
Applicant: 明尼苏达大学董事会
CPC classification number: H01F41/0273 , B22D27/02 , C22C38/001 , H01F1/047 , H01F1/06 , H01F1/08 , H01F41/0266 , H02K1/02
Abstract: 公开的技术涉及应用磁场合成和处理氮化铁磁性材料。一些方法涉及在应用磁场存在的情况下浇铸包含铁的材料以形成包含至少一个含有单轴磁各向异性的基于铁的相域的工件,其中应用磁场具有至少约0.01特斯拉(T)的强度。还公开了通过这种方法制造的工件、用于制造这种工件的装置和通过这种方法制造的块状材料。
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公开(公告)号:CN107103975A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710001267.6
申请日:2012-08-17
Applicant: 明尼苏达大学董事会
Abstract: 本发明涉及氮化铁永磁体和用于形成氮化铁永磁体的技术,该永磁体可以包括Fe16N2相结构。在一些实例中,该永磁体可以通过包括以下步骤的技术形成:在基本平行于铁晶体的 晶轴的方向上拉紧包含至少一种铁晶体的铁丝或铁板;氮化铁丝或铁板以形成氮化的铁丝或铁板;退火氮化的铁丝或铁板以在至少一部分氮化的铁丝或铁板中形成Fe16N2相结构;和压制氮化的铁丝或铁板以形成块体永磁体。
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公开(公告)号:CN106796834A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201580054139.7
申请日:2015-08-05
Applicant: 明尼苏达大学董事会
CPC classification number: H01F1/059 , C23C16/34 , C23C16/448 , C23C16/45561 , C23C16/507 , C23C16/56 , C30B19/00 , C30B25/00 , C30B29/38 , C30B29/68 , H01F10/147 , H01F41/20 , H01F41/22 , H01F41/28 , H02K1/02
Abstract: 本公开描述了多层硬磁性材料,包括含有α″‑Fe16N2的至少一层和含有α″‑Fe16(NxZ1‑x)2或α″‑Fe16N2和α″‑Fe16Z2的混合物的至少一层,其中Z包括C、B、或O的至少一种,以及x是大于零且小于一的数字。本公开还描述了用于利用化学气相沉积或液相外延来形成多层硬磁性材料的技术,其中多层硬磁性材料包括含有α″‑Fe16N2的至少一层和包括α″‑Fe16(NxZ1‑x)2或α″‑Fe16N2和α″‑Fe16Z2的混合物的至少一层。
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公开(公告)号:CN105849834A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201480047703.8
申请日:2014-06-24
Applicant: 明尼苏达大学董事会
CPC classification number: H01F1/047 , B22F9/04 , B22F2998/10 , B22F2999/00 , C22C38/00 , C22C38/001 , C22C2202/02 , H01F1/086 , H01F41/0266 , B22F2202/01 , B22F3/02 , B22F1/0085 , B22F3/10 , B22F2003/248 , B22F2202/05
Abstract: 本公开描述了含铁氮化物的磁性材料、含铁氮化物的块状永磁体、用于形成含铁氮化物的磁性材料的技术以及用于形成含铁氮化物的块状永磁体的技术。
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