一种钕铁硼永磁体的制备方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118335504A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410470445.X

    申请日:2024-04-18

    Abstract: 本发明涉及一种钕铁硼永磁体的制备方法,属于永磁材料的制备技术领域,解决了目前大功率、高转矩和高速电机领域缺少在保证磁性和磁能的同时兼顾高电阻率永磁体的问题。一种钕铁硼永磁体的制备方法,包括以下步骤:S1、热压成型;S2、毛坯切割;S3、毛坯表面处理;S4、纳米无机绝缘材料添加;S5、沿垂直于毛坯切割方向进行热变形。能够有效降低永磁电机使用时,转子电机磁体产生的涡流损耗。

    一种钐钴磁体的包套处理方法、钐钴磁体及制备方法

    公开(公告)号:CN117238648A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311194870.2

    申请日:2023-09-15

    Abstract: 本发明涉及一种钐钴磁体的包套处理方法、钐钴磁体及制备方法,属于包套焊封处理技术领域,解决现有钐钴磁体包套生坯的氧含量无法精确可控;包套处理时间长、效率低的问题。一种钐钴磁体的包套处理方法,包括:将钐钴磁体生坯进行低温预烧结,得到钐钴预烧结磁体,测量其氧含量,对氧含量符合要求的钐钴预烧结磁体进行尺寸测量并设计所需包套尺寸;根据包套的设计尺寸焊接包套,并将钐钴预烧结磁体焊封于包套中;通过包套外侧排气管对装有钐钴预烧结磁体的包套进行抽真空处理,待包套抽至高真空并且高真空压力保持稳定时,焊封包套外侧排气管,完成钐钴磁体生坯的包套封装。本发明方法缩短了钐钴磁体包套处理时间,提高了包套处理效率,可以有效控制钐钴磁体的氧含量。

    一种高强度高磁性能钐钴磁体及其制备方法

    公开(公告)号:CN117116645A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311194681.5

    申请日:2023-09-15

    Abstract: 本发明涉及一种高强度高性能钐钴磁体及其制备方法,属于钐钴磁体制备领域,解决了现有钐钴磁体晶粒粗大、无法兼具高磁性能和良好力学性能的问题。一种高强度高磁性能钐钴磁体的制备方法,包括:配置原料;将配制好的原料置于真空熔炼炉中,在氩气保护下真空熔炼得到组织均匀的铸锭;将铸锭经机械破碎和气流磨制成钐钴细粉;将钐钴细粉经脉冲磁场进行取向压制,制成钐钴磁体生坯;将钐钴磁体生坯进行包套封装处理;通过热等静压对带包套的钐钴磁体生坯进行烧结,得到钐钴磁体烧结毛坯;将钐钴磁体烧结毛坯进行固溶和时效处理,得到最终态钐钴磁体。本发明制备的钐钴磁体晶粒尺寸较小,兼具高磁性能和良好的力学性能。

    一种多壳层结构稀土软磁材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114005633A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111228138.3

    申请日:2021-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种多壳层结构稀土软磁材料及其制备方法,属于磁性材料技术领域,解决了现有的软磁材料的频带宽度较小的问题。多壳层结构稀土软磁材料是由主相内核和两个壳层组成的核壳结构,沿主相内核至壳层方向,两个壳层依次为第一壳层和第二壳层;主相内核具有易平面形状各向异性和易平面磁晶各向异性,且两种各向异性场方向一致;第一壳层为同时具有易平面形状各向异性和易锥面磁晶各向异性的相;第二壳层为富稀土相氧化层,第二壳层具有高电阻率。本发明的多壳层结构稀土软磁材料具有更宽频带宽度,较低的复数介电常数,能有效改善材料的阻抗匹配和微波吸收性能。

    一种抗退磁功能梯度永磁材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108922709B

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN201810766797.4

    申请日:2018-07-13

    Abstract: 本发明涉及一种抗退磁功能梯度永磁材料及其制备方法,该永磁材料以铈或富铈永磁合金为基体磁体,在基体磁体表面有重稀土金属镝或铽作为扩散源形成的镝或铽涂覆层;该永磁材料通过扩散源涂覆和真空下热处理制备,在最终产品中,从与扩散源接触的磁体表面到磁体内部,材料的各向异性场HA由高到低呈梯度分布,形成具有梯度分布的抗退磁性能的永磁材料。本发明通过渗镝或铽方法能够在很大程度上提高铈(富铈)磁体的矫顽力,提升材料的抗退磁能力,同时大大降低了重稀土的使用量,节约成本,促进稀土资源的平衡利用。

    具有斯格明子结构的低矫顽力的稀土-Fe-B复合薄膜及制备方法

    公开(公告)号:CN110911085A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911139291.1

    申请日:2019-11-20

    Abstract: 本发明属于稀土永磁薄膜的制备领域,具体涉及一种具有斯格明子结构的低矫顽力的稀土-Fe-B复合薄膜及制备方法。该复合薄膜为X/Y、X/Y/X、Y/X/Y多层结构中的一种,其中X、Y为磁性层,其成分分别为Nd(RE1)Fe(M)B、Ce(RE2)Fe(M)B,采用磁控溅射方式制备;相邻的磁性层之间设有隔离层;所述复合薄膜具有自发形成的斯格明子结构。制备方法通过磁控溅射分次溅射钕铁硼和铈铁硼薄膜,两种成分的薄膜构成多层结构;然后经回火处理,得到具有低矫顽力、自发形成斯格明子结构的复合薄膜。该薄膜材料在微磁性磁性材料、电控磁记录、磁储存领域具有广泛的应用前景。

    一种永磁-压电型磁电复合材料

    公开(公告)号:CN107482112B

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201710659875.6

    申请日:2017-08-04

    Abstract: 本发明涉及一种永磁‑压电型磁电复合材料,属于多铁性磁电材料技术领域。该磁电复合材料包括压电材料(1)和永磁材料;压电材料(1)为已极化的片状或条状结构,其相对表面分别附有金属电极(2),构成电极面;至少一个永磁材料固接在压电材料1的电极面上。本发明提出的永磁‑压电型磁电复合材料为磁场传感器、电流传感器、能量转换采集器件的小型化、集成化、大批量生产提供了新的选择,应用前景十分广阔。

    高抗裂度、高矫顽力的多主相Nd-Fe-B型永磁体及其制备方法

    公开(公告)号:CN105244131B

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201510706148.1

    申请日:2015-10-27

    Abstract: 本发明属于稀土永磁材料技术领域,特别涉及一种高抗裂度、高矫顽力的多主相Nd‑Fe‑B型永磁体及其制备方法。最终磁体中包含具有大小不同、各向异性场HA不同的多硬磁主相颗粒,且不同主相颗粒所占的体积分数和分布不同,其中Nd为按质量百分比分含量最多的稀土元素;该永磁体的化学式按质量百分比表示为:(Nd,Re)aFe100‑a‑b‑cBbTMc,分别选取能形成不同类型的2:14:1的(Nd,Pr)‑Fe‑B、(Pr,La,Ce)‑Fe‑B、(Dy,Tb,Ho,Gd,Er)‑Fe‑B等多主相材料制备成相应的粗磁粉、细磁粉、纳米晶磁粉,采用粉体吸氢控氧、加压条件下低温液相烧结工艺制备。本发明制备的大块磁体不出现裂纹,同时提高了磁体的抗裂度,具有高矫顽力和高磁能积,其制备技术适于工程化规模生产。

    稀土永磁氢破及氢循环利用储放氢气装置及其系统和方法

    公开(公告)号:CN106001582B

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201610363589.0

    申请日:2016-05-27

    Abstract: 本发明属于稀土永磁材料技术领域,涉及一种稀土永磁氢破及氢循环利用储放氢气装置及其系统和方法。该装置的旋转储氢罐体(10)由储氢合金材料制成;其上设置有对称、且相互贯通的输出端(6)和输入端(7);在输出端(6)和输入端(7)的内部均设置有过滤网(1);两者的外侧均设置有密封转轴(2),安装于储存罐旋转驱动机构上;排气口(5)设置在输出端(6)上;螺旋片(9)设置在旋转储氢罐体(10)内部;加热装置(3)和冷却装置(4)靠近但不接触地设置在旋转储氢罐体(10)的外侧。本发明工艺流程合理,装备结构简单,具有产业上的应用价值和广泛的应用前景。

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