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公开(公告)号:CN101020987A
公开(公告)日:2007-08-22
申请号:CN200710034602.9
申请日:2007-03-23
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种微波快速晶化制备铁基纳米晶软磁合金的方法,采用的工艺步骤是:(A)将纯度大于99.9%的Fe,Cu,Nb,Si,B按Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9的配比配好后放于感应炉内,抽真空到10-3Pa以上,然后通入高纯氩气进行熔炼;(B)将熔炼后粗破碎的合金铸锭装入底部带有喷嘴的石英管内,然后将石英管置于甩带机腔体内的感应线圈中央,抽真空,在氩气保护下,使母合金感应熔化;(C)在氩气压力的作用下,合金熔液经过石英管底部的喷嘴喷射到高速旋转的铜辊表面上生成非晶态合金带,铜辊表面的速度在5~45m/s范围内连续可调;(D)将所得薄带真空密封在石英管中,然后放入微波烧结炉内进行晶化处理,微波烧结炉内晶化处理的温度和时间范围在400-900℃进行10min-180min,即获得理想的纳米晶组织。
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公开(公告)号:CN1622231A
公开(公告)日:2005-06-01
申请号:CN200310116696.6
申请日:2003-11-27
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及粉末冶金领域,尤其是一种高频低导磁系数μ低损耗磁粉芯及其制备方法,其特征在于:它的成分为二元系铁镍合金添加Mo,Ni的含量取为75~82%,Mo的添加量为1~3%,余量为Fe,熔炼温度为1600℃,成型压力压力取1000~1200MPa,热处理温度取450~550℃,保温时间取1小时,本发明的高频低导磁系数μ低损耗磁磁粉芯的物理性能和磁性能优良。100kHz下磁粉芯导磁系数导磁系数μ值变化小于0.3%;30kHz时,导磁系数μ=60±5,Q=100~120;磁粉芯的损耗P0.5/40K<12.5w/kg,满足了高频领域高性能电子器件的要求。
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公开(公告)号:CN113539596A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110621355.2
申请日:2021-06-03
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种Sm2Co17型稀土永磁材料及其制备方法,所述材料由下述组分按质量百分比组成:Sm、重稀土、Co、Fe、Cu、Zr。制备方法包括钐钴基稀土永磁材料烧结坯制备、烧结坯在保护气氛下以15~90℃/分钟升温速度采用微波加热至1150~1200℃固溶保温后,循环气体快冷得到微波固溶坯体、固溶坯采用微波以15~90℃/min的加热速度加热至820~880℃时效保温20‑170min后冷却。本发明工艺设计合理,操作方便,可以大幅度缩短Sm2Co17型稀土永磁材料的制备周期,制备的Sm2Co17型稀土永磁材料磁性能更好,具有显著的工业应用价值和经济效益。
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公开(公告)号:CN109207123B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201811049883.X
申请日:2018-09-10
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种双壳层结构羰基铁粉复合吸波材料及制备方法,所述复合吸波材料为双壳层核壳结构,内核为羰基铁粉,双壳层的内层为绝缘层,外层为磁性层;所述绝缘层的厚度为1nm‑1μm;磁性层的厚度为1nm‑5μm。其制备方法包括采用化学共沉淀法在羰基铁粉表面包覆绝缘层及在核壳结构前躯体表面包覆磁性层。本发明通过化学共沉淀法在羰基铁粉的表面均匀包覆双壳层,大幅提高了材料的阻抗匹配特性,同时在内核和双壳层界面处形成大量的纳米界面异质结,有效诱发界面极化,对电子迁移形成散射效应,大幅提升材料的多重反射吸收、强铁磁共振、涡流损耗等电磁波损耗机制,进而显著提升材料的吸波性能;制备方法简单、包覆均匀、致密,包覆层厚度和颗粒尺寸可控。
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公开(公告)号:CN106935350B
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201710147309.7
申请日:2017-03-13
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种各向异性SmCo5型稀土永磁材料及制备方法,所述永磁材料由下述组分按通式:SmCo5‑xCx或Sm(Co1‑yMy)5‑xCx组成;式中:0.01≤y≤0.3,0.02≤x≤2;M选自金属Fe、Ni、Cr、Cu、V、Ti、Zr、Mn、W、Mo中的一种或多种;其制备工艺包括配料、熔炼、熔体快淬,其中,熔体快淬是采用铜辊转速V≥40m/s的真空甩带机在保护气氛下进行。本发明组分配比合理、可有效提高合金成分体系的过冷度,制备工艺简单、制备的各向异性SmCo5纳米晶永磁材料,其易磁化轴C轴垂直于薄带表面,并在C轴上形成择优生长的织构;使合金沿垂直于薄带表面的方向具有优良的磁性能,且晶粒细小,合金的剩余磁化强度、矫顽力和磁能积以及居里温度高;可有效提高材料的使用温度。适于工业化应用。
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公开(公告)号:CN107557634A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710668137.8
申请日:2017-08-07
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种钐钴稀土磁性纳米多孔合金及其制备方法,合金原子组成成分为:Sm(Co1-xTx)z,其中:x=0-0.45,z=6.0-8.5;其制备方法;包括合金熔铸、甩带制备钐钴稀土合金、真空和/或保护气氛下热处理;熔铸时,额外添加占配取的Sm的量的3-10wt%的Sm。本发明制备的纳米多孔Sm-Co磁性合金具有纳米多孔结构、结构完整,孔径均匀;磁性能可调,可以显示出永磁性能也可以具备软磁性能或半硬磁性。本发明不同于脱合金法和模板法的制备纳米多孔金属/合金的方法,工艺简单、成本低、环境友好无需腐蚀,主要环节只包括熔炼、真空快淬和热处理;适于工业化应用。
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公开(公告)号:CN105149574B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510602786.9
申请日:2015-09-21
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种铁基软磁合金粉末包覆方法及软磁复合材料制备方法,铁基软磁合金粉末包覆方法是将铁基的磁性金属粉末于高温下加速氧化,在粉末表面形成氧化物层后,酸洗,得到表面包覆有SiO2、Al2O3、Cr2O3氧化物的粉末。软磁复合材料制备方法是向包覆粉末中添加偶联剂、硅树脂、润滑剂,压制成形后,退火热处理,即得软磁复合材料;本发明充分利用了铁基合金磁性粉末所含Si、Al、Cr等元素与氧反应时所生成的氧化物具有电阻率高、耐高温、热膨胀系数小、化学性能稳定等优点,所采用的包覆技术为在合金磁性粉末表面原位生成包覆层,工艺简单、易操作、成本低;采用本发明所制备的金属软磁复合材料,具有较好的磁性能及频率稳定性。
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公开(公告)号:CN119811816A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510061788.5
申请日:2025-01-15
Applicant: 中南大学 , 江苏兰诺磁业有限公司
Abstract: 本发明涉及磁性材料技术领域,具体是一种钕铁硼稀土永磁材料的晶界扩散方法,其包括烧结钕铁硼扩散基体的制备,扩散源为由稀土氟化物和稀土氧化物的混合物和适量有机溶剂组成的悬浊液浆料;将扩散基体加工成需要的尺寸,并除油、酸洗处理后进行晶界扩散处理,然后在该扩散基体表面涂覆扩散源,再将涂覆后的磁体干燥,并进行一级扩散处理,然后进行二级低温回火处理。本发明提供的扩散方法工艺简单,能够有效的提高钕铁硼磁体的矫顽力,特别是含Ce磁体的矫顽力,体现在以下方面:提高晶粒表面各向异性场,同时改善晶界显微组织,有效增加扩散深度,使得磁体的矫顽力得到明显提高,还能保证磁体原有的剩磁和最大磁能积不发生明显的降低。
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公开(公告)号:CN110405201B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN201910751870.5
申请日:2019-08-15
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种磁粉表面梯度包覆结构、包覆方法及软磁复合材料,所述梯度包覆结构是由二氧化硅与其他包覆组分在铁磁性粉末表面形成的包覆层构成,包覆层中二氧化硅与其他包覆组分含量呈梯度分布。其包覆方法是将二氧化硅与其他包覆组采用化学共沉淀法一步沉积在铁磁性粉末表面,沉积过程调整体系的pH值。所述软磁复合材料是将表面具有包覆层的铁磁性粉末压制成型后进行分段式退火得到。本发明制取的包覆层热膨胀系数可控,制备的软磁复合材料涡流损耗低、磁导率高、电阻率高、饱和磁化强度高,克服了现有技术材料电阻率低、包覆层之间热膨胀系数不匹配等不足;为解决现有磁粉芯中高频磁导率下降,涡流损耗大、发热严重等问题提供了一种良好的方法。
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