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公开(公告)号:CN112712990B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202011521783.X
申请日:2020-12-21
申请人: 江西理工大学 , 国瑞科创稀土功能材料(赣州)有限公司
IPC分类号: H01F41/02
摘要: 一种低熔点金属或合金辅助重稀土元素晶界扩散的方法,其特征在于:通过固相、液相、气相包覆的方法使重稀土金属粉末表面包覆一层低熔点金属/合金粉末,或者使低熔点金属/合金粉末表面包覆一层重稀土粉末,形成具有表面改性的异质核壳结构的复合粉作为扩散源。通过晶界扩散技术制备高性能钕铁硼永磁材料,能够在减少重稀土用量的同时,大幅度提高稀土永磁体的内禀矫顽力。
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公开(公告)号:CN112712990A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011521783.X
申请日:2020-12-21
申请人: 江西理工大学 , 国瑞科创稀土功能材料(赣州)有限公司
IPC分类号: H01F41/02
摘要: 一种低熔点金属或合金辅助重稀土元素晶界扩散的方法,其特征在于:通过固相、液相、气相包覆的方法使重稀土金属粉末表面包覆一层低熔点金属/合金粉末,或者使低熔点金属/合金粉末表面包覆一层重稀土粉末,形成具有表面改性的异质核壳结构的复合粉作为扩散源。通过晶界扩散技术制备高性能钕铁硼永磁材料,能够在减少重稀土用量的同时,大幅度提高稀土永磁体的内禀矫顽力。
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公开(公告)号:CN118166403A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202311361202.4
申请日:2023-10-19
申请人: 西安建筑科技大学 , 西安金藏膜环保科技有限公司 , 江西理工大学
摘要: 本发明公开了一种用于制备金属锂的电解装置及方法,电解槽;所述电解槽为顶部开口且中空的筒体结构,电解槽的内腔分隔为电解室和集锂室;电解室内充填有电解质;顶盖密封设置在电解室的顶部开口处,阳极竖向穿插在顶盖的中心;阳极的下端向下伸入电解室内,阳极的上端外露至顶盖的上端面外侧;阴极环绕设置在阳极的下端外侧,并悬置在电解质中;导电板环绕设置在阴极的外侧,导电板的下端通过若干连接板与阴极的下端相连,导电板的上端从电解槽的侧壁上端穿出;导锂管的一端设置在阴极与导电板之间,导锂管的另一端延伸至集锂室内;本发明便于对阳极进行更换;将阴极环绕设置在阳极的下端外侧,利于电流的均匀分布,有效提高电解效率。
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公开(公告)号:CN110272720A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910664316.3
申请日:2019-07-23
申请人: 江西理工大学
IPC分类号: C09K3/00
摘要: 本发明公开了一种氧化石墨烯包覆锂铝硅透明玻璃包覆铁镍钼纳米吸波材料及其制备方法,其内核分子计量式为质量百分百:Fe为16%,Ni为79%-84%,Mo为0-5%。制备方法包括:S1、熔炼铁镍钼合金锭;S2、制备铁镍钼磁性纳米粉;S3、制备铝胶;S4、制备锂铝胶;S5、制备硅胶;S6、制备锂铝硅胶;S7、采用烧结法制备锂铝硅透明玻璃包覆铁镍钼磁性纳米粉;S8、通过溶剂热法将石墨烯和锂铝硅透明玻璃包覆铁镍钼制备氧化石墨烯包覆锂铝硅透明玻璃包覆铁镍钼磁性纳米颗粒。本发明的特点是:处理后,反射损失吸收峰值的频率往高频处移动,阻抗匹配也得到了优化,从而显著的提高了吸波性能。
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公开(公告)号:CN108117390A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201711468612.3
申请日:2017-12-29
申请人: 江西理工大学
IPC分类号: C04B35/50
CPC分类号: C04B35/50 , C04B2235/3241 , C04B2235/3272 , C04B2235/442 , C04B2235/443
摘要: 本发明属于稀土磁性功能材料领域,具体涉及一种具有交换偏置反转的稀土氧化物陶瓷材料及其制备方法。本发明的稀土氧化物陶瓷材料,分子式:YbCr0.9Fe0.1O3。其制备方法包括:将粉末状镱源化合物、铬源化合物和铁源化合物按金属原子百分比混合均匀;将均匀混合的粉末压坯;将得到的压坯进行预烧和高温固相烧结,然后冷却;通过X射线衍射检测所得产物的单相性,固相反应充分,形成钙钛矿型Yb(Cr·Fe)O3单相,即得目标产物YbCr0.9Fe0.1O3。本发明将交换偏置反转温度和交换偏置截止温度分别提高到了31K和130K,拓宽了交换偏置效应的温度区间,提高了交换偏置反转温度,为实际应用迈上了新台阶。
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公开(公告)号:CN115896643A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211451689.0
申请日:2022-11-21
申请人: 江西理工大学
IPC分类号: C22C38/10 , C22C38/16 , C22C38/14 , C22C38/06 , C22C38/12 , B22F1/052 , B22F1/054 , C22C33/02 , C21D6/02 , B22F9/02 , B22F1/145 , B22F9/04 , B22F9/14 , B22F9/12 , B22F3/10 , B22F3/24 , H01F1/057 , H01F41/02
摘要: 本发明公开了一种钼纳米粉复合钕铁硼磁体及其制备方法,由主合金和辅合金制成,将主合金和辅合金混合均匀后用磁场成型法或者热压变形获得成型体,然后在真空或惰性气体中以1020~1070℃烧结5小时之后,在经过时效处理,得到复合钕铁硼磁体。本发明使用双合金法制备钕铁硼磁体,相比于传统的单合金法在熔炼时加入Mo元素,可以更好的控制晶粒的长大,并且可以更方便的调控主合金与辅合金的比例从而控制制备磁体的磁性能;同时利用辅合金为纳米尺度的优势,比表面积大,在烧结时扩散效率高,使得制备的磁体更加致密化,在晶界处形成均匀的Mo相,防止Mo元素进入主相晶粒,从而提高磁体的综合磁性能。
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公开(公告)号:CN115149276A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210784771.9
申请日:2022-07-05
申请人: 江西理工大学
摘要: 本发明提供了一种钕铁硼废料复合石墨烯吸波材料及其制备方法和应用。本发明的钕铁硼废料复合石墨烯吸波材料,包括高温氧化的钕铁硼废料和石墨烯,本申请利用钕铁硼废料的磁性与石墨烯的介电性结合,可以达到介电平衡,而钕铁硼废料只需高温氧化,避免了传统回收工艺如酸浸等对环境的污染;本申请通过石墨烯与钕铁硼废料复合,使得产品阻抗匹配优化,直接获得高性能的吸波材料。本发明在现有钕铁硼产品的基础上,回收钕铁硼废料制备吸波材料,间接达到节能减排的作用。
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公开(公告)号:CN109317689B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN201811293934.3
申请日:2018-11-01
申请人: 江西理工大学
摘要: 本发明公开了一种核壳结构的坡莫合金磁性纳米吸波材料及其制备方法,吸波材料的内核分子式的化学计量比为质量百分比,其中,Ni为79~82、Fe为11~16、Mo为2~10。制备方法包括:S1、配料:以纯度≥99.9%的Ni、Fe、Mo单质为原料,按质量百分比进行配料;S2、熔炼;S3、均匀化处理;S4、纳米粉制备;S5、钝化处理;S6、氧化热处理:将步骤S5所得坡莫合金磁性纳米粉末放入工业气氛烧结炉中并通入干燥的空气,在230~270℃的温度下保温0.5~3.5小时。本发明制备得到的核壳结构的坡莫合金磁性纳米吸波材料兼具了坡莫合金的高磁导率、纳米材料的尺寸效应以及核‑壳结构的优点,有效地提高了材料的吸波性能。
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公开(公告)号:CN109065311A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810659415.8
申请日:2018-06-25
申请人: 江西理工大学
CPC分类号: H01F1/057 , C22C38/002 , C22C38/005 , H01F41/0253
摘要: 本发明公开了一种高矫顽力钕铈铁硼永磁合金及制备方法,合金的化学式为(Nd0.8Ce0.2)13Fe82‑xB5Hfx。制备方法包括以下步骤:S1、称量Nd、Ce、Fe、B和Hf;S2、放入电弧炉中进行5~6次熔炼,冷却后得到母合金铸锭;S3,将母合金铸锭破碎成4~6g的小块,并装入石英管中;在真空快淬设备中,在氩气气氛下,采用高频感应线圈加热,待合金完全熔融后,在氩气压力作用下,母合金经石英管底部的喷嘴喷出,喷射到转速为16~25m/s的铜辊上,即可得到永磁合金。本发明工艺简单,不含重稀土Dy或Tb,不含战略资源Co,能提高轻稀土Ce的利用率,降低稀土永磁材料的生产成本,适用于企业的规模化生产。
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公开(公告)号:CN108129147A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201711468592.X
申请日:2017-12-29
申请人: 江西理工大学
CPC分类号: C04B35/50 , C04B35/64 , C04B2235/3241 , C04B2235/3272 , C04B2235/5436 , C04B2235/6562 , C04B2235/6565 , C04B2235/768 , C04B2235/96
摘要: 本发明属于稀土磁性功能材料领域,具体涉及一种具室温交换偏置的单相稀土氧化物陶瓷材料及其制备方法。本发明的单相稀土氧化物陶瓷材料,分子式:YbCr0.4Fe0.6O3。其制备方法包括:将粉末状镱源化合物、铬源化合物和铁源化合物按金属原子百分比混合均匀;将均匀混合后的粉末压坯;将得到的压坯进行预烧和高温固相烧结,然后冷却;通过X射线衍射检测所得产物的单相性,固相反应充分,形成钙钛矿型Yb(Cr·Fe)O3单相,即得目标产物YbCr0.9Fe0.1O3。本发明的单相氧化物陶瓷材料,在50K至350K温度段表现出明显交换偏置效应,尤其在室温300K附近具有交换偏置效应,为实际应用带来了极大便利。
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