一种FeCo-1.1V软磁合金的多级热处理方法

    公开(公告)号:CN110438308A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910870829.X

    申请日:2019-09-16

    Abstract: 一种FeCo-1.1V软磁合金的多级热处理方法,属于软磁合金技术领域。本发明是为了解决目前FeCo-1.1V软磁合金无法同时获得较高的磁性能和力学性能的技术问题。本发明方法:一、将待处理的FeCo-1.1V软磁合金在还原气氛、温度为730℃~850℃的条件下保温20min~120min,然后水冷处理;二、然后在还原气氛、温度为400℃~600℃的条件下保温1h~100h,然后水冷处理;三、再在还原气氛、温度为700℃~750℃的条件下保温10min~60min,然后水冷处理。本发明的多级热处理方法处理的FeCo-1.1V软磁合金在室温和高温条件下的力学性能和磁性能均得到显著提高。

    一步脉冲激光沉积多层磁光薄膜的方法

    公开(公告)号:CN104988470B

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201510459328.4

    申请日:2015-07-30

    Abstract: 一步脉冲激光沉积多层磁光薄膜的方法,涉及多层磁光薄膜制备工艺技术领域。它为了解决现有的方法制备的多层磁光薄膜会在薄膜内部形成大量的裂纹和缺陷及制备时间长的问题。充入气体的流量保持在5mTorr‑25mTorr,利用脉冲激光沉积法,一步连续沉积两层或三层铁石榴石磁光薄膜,脉冲激光的能量密度为1.5J/cm2‑2.5J/cm2,脉冲激光的频率为1Hz‑20Hz,在温度为800℃以下及氧气氛下进行快速退火。本发明可用于沉积多层磁光薄膜,实现在光隔离器以及其它非互易光学器件上的集成应用。

    一种FeCo2V-0.25Nb软磁合金的双级热处理方法

    公开(公告)号:CN106480277A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201610997612.1

    申请日:2016-11-11

    CPC classification number: C21D6/007 C21D1/78 H01F1/147

    Abstract: 一种FeCo2V-0.25Nb软磁合金的双级热处理方法,涉及一种FeCo2V软磁合金的热处理方法。本发明是为了解决目前FeCo2V-0.25Nb软磁合金无法同时获得较高的磁性能和力学性能的技术问题。本发明:一、将待处理的FeCo2V-0.25Nb软磁合金在防氧化和温度为710℃~730℃的条件下保温4min~6min,然后水冷;二、将步骤一水冷后的FeCo2V-0.25Nb软磁合金在防氧化和温度为590℃~610℃的条件下保温55min~65min,水冷。本发明的有益效果:本发明的双级热处理方法处理的FeCo2V-0.25Nb软磁合金在室温和条件下的抗拉强度与屈服强度均得到显著提高。

    一步脉冲激光沉积多层磁光薄膜的方法

    公开(公告)号:CN104988470A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510459328.4

    申请日:2015-07-30

    Abstract: 一步脉冲激光沉积多层磁光薄膜的方法,涉及多层磁光薄膜制备工艺技术领域。它为了解决现有的方法制备的多层磁光薄膜会在薄膜内部形成大量的裂纹和缺陷及制备时间长的问题。充入气体的流量保持在5mTorr-25mTorr,利用脉冲激光沉积法,一步连续沉积两层或三层铁石榴石磁光薄膜,脉冲激光的能量密度为1.5J/cm2-2.5J/cm2,脉冲激光的频率为1Hz-20Hz,在温度为800℃以下及氧气氛下进行快速退火。本发明可用于沉积多层磁光薄膜,实现在光隔离器以及其它非互易光学器件上的集成应用。

    一种磁场诱导磁性纳米线的制备方法

    公开(公告)号:CN102010015A

    公开(公告)日:2011-04-13

    申请号:CN201010509667.6

    申请日:2010-10-15

    Abstract: 一种磁场诱导磁性纳米线的制备方法,它涉及一种磁性纳米线的制备方法。本发明解决了现有的Fe3O4纳米线和尖晶石型铁酸盐纳米线的制备方法操作复杂、成本高、纳米线产率低的问题。制备方法:一、配制金属离子溶液、碱溶液和水溶性还原剂溶液;二、将金属离子溶液、碱溶液和水溶性还原剂溶液混合,装入反应釜,于磁场热处理炉中反应;三、洗涤、干燥,即得到磁性纳米线。本发明的制备方法操作简单,不污染环境,成本低,制备的磁性纳米线产率为95.6~99.9%。应用于磁性材料领域。

    一种永磁材料在高温状态下的磁通在线测量方法

    公开(公告)号:CN112730595A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011511038.7

    申请日:2020-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种永磁材料在高温状态下的磁通测量方法,具体涉及一种在线测试高温环境下永磁材料的磁通方法。本发明解决了现有高温在线磁通测试设备操作复杂且不易得的问题。本发明在目前已有基础设备磁通计和高温炉的条件下,通过有效的保温措施减少了热量交换,达到了高温磁通在线测量的方法。与开发新设备相比较,极大地节约了成本,适用于各类快速检测场合。

    一种FeCo2V-0.25Nb软磁合金的双级热处理方法

    公开(公告)号:CN106480277B

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201610997612.1

    申请日:2016-11-11

    Abstract: 一种FeCo2V‑0.25Nb软磁合金的双级热处理方法,涉及一种FeCo2V软磁合金的热处理方法。本发明是为了解决目前FeCo2V‑0.25Nb软磁合金无法同时获得较高的磁性能和力学性能的技术问题。本发明:一、将待处理的FeCo2V‑0.25Nb软磁合金在防氧化和温度为710℃~730℃的条件下保温4min~6min,然后水冷;二、将步骤一水冷后的FeCo2V‑0.25Nb软磁合金在防氧化和温度为590℃~610℃的条件下保温55min~65min,水冷。本发明的有益效果:本发明的双级热处理方法处理的FeCo2V‑0.25Nb软磁合金在室温和条件下的抗拉强度与屈服强度均得到显著提高。

    大尺寸环形磁钢零件精密磁场时效处理方法

    公开(公告)号:CN101942552B

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201010509670.8

    申请日:2010-10-15

    Abstract: 大尺寸环形磁钢零件精密磁场时效处理方法,属于热处理领域,本发明为解决采用传统热处理方法的大尺寸零件的磁性能均匀性差的问题。本发明方法包括:一、固溶处理;二、将热处理炉加热到620~660℃时效处理设计温度,保温10~20分钟;三、将零件加装导磁卡具,并放入热处理炉中的均温区,同时施加与所述导磁卡具平行、强度为2~10kOe的外磁场,待所述大尺寸环形磁钢零件在5~10分钟升温至所述时效处理设计温度,然后保温45~90分钟;四、停止加热,撤去外磁场,并进行水淬;五、七级回火处理;六、冷却至室温,将导磁卡具拆卸下来,获得时效处理过的大尺寸调幅分型磁钢零件,完成大尺寸环形磁钢零件的热处理过程。

    大尺寸环形磁钢零件精密磁场时效处理方法

    公开(公告)号:CN101942552A

    公开(公告)日:2011-01-12

    申请号:CN201010509670.8

    申请日:2010-10-15

    Abstract: 大尺寸环形磁钢零件精密磁场时效处理方法,属于热处理领域,本发明为解决采用传统热处理方法的大尺寸零件的磁性能均匀性差的问题。本发明方法包括:1.固溶处理;2.将热处理炉加热到620~660℃时效处理设计温度,保温10~20分钟;3.将零件加装导磁卡具,并放入热处理炉中的均温区,同时施加与所述导磁卡具平行、强度为2~10kOe的外磁场,待所述大尺寸环形磁钢零件在5~10分钟升温至所述时效处理设计温度,然后保温45~90分钟;4.停止加热,撤去外磁场,并进行水淬;5.七级回火处理;6.冷却至室温,将导磁卡具拆卸下来,获得时效处理过的大尺寸调幅分型磁钢零件,完成大尺寸环形磁钢零件的热处理过程。

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