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公开(公告)号:CN1442253A
公开(公告)日:2003-09-17
申请号:CN02104122.9
申请日:2002-03-06
Applicant: 北京有色金属研究总院 , 有研稀土新材料股份有限公司
IPC: B22D11/06
Abstract: 制备合金快冷厚带制备设备及其制备方法和产品。本设备包括炉壳4、感应线圈1、坩埚2及底部装有喷嘴的感应加热中间包3,在中间包的下部固定一对或单个水冷转轮5,转轮的下方为收料器,位于炉壳4旁的用于冷却厚带的风冷装置以及相应的真空系统。适合生产合金快冷厚带,厚带具有成分和组织均匀、晶粒细小的柱状晶、无偏析等。制备出钕铁硼快厚带具有无a-Fe相或a-Fe相很低、无等轴晶区、主相Nd2Fe14B为柱状晶、富钕相分布均匀、Nd2Fe14B主相体积百分数高(一般大于95%)、稀土总量低等特点,适用于生产高性能的钕铁硼烧结磁体。制备出电池用低钕低钴贮氢合金的快冷厚带具有细小的全柱状晶组织、无偏析、不需要均匀化热处理、良好的综合性能。
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公开(公告)号:CN104347214A
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201310310965.6
申请日:2013-07-23
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司 , 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明提供一种氮化物稀土永磁粉的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)制备稀土合金粉;(2)将稀土合金粉在含氮气氛中,300~600℃下氮化处理5~30min;(3)继续在含氮气氛中,氮化处理5~30min,氮化温度比步骤(2)的氮化温度低10~50℃;(4)重复步骤(2)和步骤(3)直至氮化完成,制备得到稀土永磁粉。本发明通过对稀土合金粉进行周期性的氮化处理,含氮气氛被反复升温降温,氮的活性大大增强,从而提高了稀土合金粉的氮化的效率与氮化的均匀性,提高了氮化物稀土永磁粉的磁性能。通过本发明制备的稀土永磁粉可与粘结剂混合进行粘结制备粘结磁体,应用到马达、音响、测量仪器中。
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公开(公告)号:CN103031127A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201110301624.3
申请日:2011-09-30
Applicant: 北京有色金属研究总院 , 有研稀土新材料股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种橙色荧光粉及其制备方法和用该荧光粉制成的电光源,该荧光粉的化学式为(R,M)a(A,D)b(N,O)c:xCe,yEu,其中,R为La、Y、Tb、Lu、Gd、Sm和Pr中的至少一种;M为Sr、Ca、Ba、Li、Na和K中的至少一种;A为Al、B、Ga和In中的至少一种;D为Si、Ge、W和Mo中的至少一种;并且满足:3<a≤3.5,5<b≤6,12<c≤13.5,0<x≤0.1,0<y≤0.03;M与R的摩尔比小于1/5,D与A的摩尔比小于1/5,N与O的摩尔比小于1/8。本发明的荧光粉具有能被蓝光有效激发、发射效率高和发射峰半高宽大等特点,可单独用于或与其他发光材料组合用于制作新型发光器件。
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公开(公告)号:CN101560628B
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN200810104241.5
申请日:2008-04-17
Applicant: 北京有色金属研究总院 , 有研稀土新材料股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于生产高性能稀土永磁性材料的稀土铁合金及其制备工艺,该合金组成中钕或镨钕稀土含量为30~90wt%,余量是铁以及总量小于1wt%的不可避免杂质,其O含量≤0.1wt%,C含量≤0.1wt%,N含量≤0.05wt%。该合金由氟化物熔盐体系氧化物电解法制备,其电解质由氟化稀土和氟化锂构成。
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公开(公告)号:CN102103917A
公开(公告)日:2011-06-22
申请号:CN200910243055.4
申请日:2009-12-22
Applicant: 北京有色金属研究总院 , 有研稀土新材料股份有限公司
Abstract: 一种钕铁硼磁体、制备方法及应用该磁体的器件,属于磁性材料领域。本发明的磁体的成分通式为:R代表除Gd之外的稀土元素中的一种或两种,含量为27~35wt%;Gd的含量为0.55~2wt%,Co的含量为0.5~3.5wt%,M1代表过渡族金属Cu、Al、Ge中的一种元素,含量为0.05~0.5wt%,M2为除Co、M1外的过渡族元素的一种或两种,含量为0~0.5wt%,B为元素硼,含量为0.9~1.2wt%;余量为Fe及不可避免杂质;本发明磁体通过复合添加Gd、Co、M1及M2元素后,较好的提高了可逆磁感温度系数α及矫顽力温度系数β,且磁体矫顽力得到了大幅提高的同时保证磁能积和剩磁的不降低,有效利用重稀土元素Gd,提高性能的同时也很好的节约了制造成本。
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公开(公告)号:CN101182416B
公开(公告)日:2010-09-22
申请号:CN200610114519.8
申请日:2006-11-13
Applicant: 北京有色金属研究总院 , 有研稀土新材料股份有限公司
CPC classification number: C09K11/7774 , C09K11/778
Abstract: 一种可被紫外、紫光或蓝光LED有效激发而发可见光的荧光粉及其制造方法和所制成的发光器件。该荧光粉的化学式为Lna Mb(O,F)12:(R3+,M’2+)x,其中,Ln为Sc、Y、La、Pr、Nd、Gd、Ho、Yb和Sm中至少一种,2.6≤a≤3.4,M为B、Al和Ga中至少一种,4.5≤b≤5.5,R为Ce和Tb中至少一种,M’为Ca、Sr、Ba、Mn和Zn中至少一种,0.001≤x≤0.4。该荧光粉的制造方法为:按上述材料的化学式表达要求的摩尔配比称取相应原料,并添加助熔剂,研磨,混合均匀形成混合料后在还原气氛中进行高温焙烧,经后处理得到荧光粉。该荧光粉具有激发波长范围广、高效、均匀、无杂相、稳定等特点,制造方法简单、无污染、成本低。用本发明的荧光粉配合紫外、紫光或蓝光LED可制成新型的发光器件。
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公开(公告)号:CN101560625A
公开(公告)日:2009-10-21
申请号:CN200810104185.5
申请日:2008-04-16
Applicant: 北京有色金属研究总院 , 有研稀土新材料股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种吸放氢合金材料,本发明的合金材料的表达式为A1-xBx,其中A为Ti、Zr、Mg、稀土RE中的至少一种;B为Hf、Nb、Cr、Ca、Cu、Ni、Mo、Fe、Co、Al、Mn、Si中的至少一种,x为摩尔比:0.05~0.90,稀土RE包括La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu中的至少一种,其合金使用温度大于200℃。进一步说本发明涉及一种应用于机动车尾气污染控制的抗分相多循环真空夹层的吸放氢合金材料,该合金具有抗高温分相、吸放氢循环达万次的超稳定能力,可应用于解决汽车尾气冷启动污染或柴油车尾气颗粒污染。
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公开(公告)号:CN101451200A
公开(公告)日:2009-06-10
申请号:CN200710178377.6
申请日:2007-11-29
Applicant: 北京有色金属研究总院 , 有研稀土新材料股份有限公司
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明公开了一种从磷矿中富集回收稀土的方法,在不改变湿法磷酸流程的前提下,通过优化工艺条件及添加硫酸钙晶种和/或活性添加剂抑制稀土在磷石膏中流失,促使大部分稀土元素富集于磷酸体系中经过分离回收。与现有技术相比,本发明控制合适的工艺条件,特别是添加硫酸钙晶种和/或活性添加剂,可以改进磷石膏的结晶形态,降低磷酸稀土和硫酸钙的共晶和吸附作用,减少其向磷石膏富集,使稀土在磷酸中的富集度达到80%以上,有利于从磷酸中回收稀土。本发明可满足湿法磷酸生产的要求,工艺简单,磷酸中稀土含量高,并可采取合理工艺从磷酸中回收稀土,实现稀土回收工艺和磷化工工艺的有效结合。
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公开(公告)号:CN100488623C
公开(公告)日:2009-05-20
申请号:CN200510115874.2
申请日:2005-11-10
Applicant: 北京有色金属研究总院 , 有研稀土新材料股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种高比表面铈锆复合氧化物固溶体组合物及其制备方法。组合物以化学通式“Ce1-xZrxNazOw”或“Cex’Zrx”MyNazOw”表示,通式中氧化钠含量一般为5ppm~1000ppm。制备方法:(1)按组合物所需氧化物的摩尔百分比配制成溶液,称为A液;(2)将碱性物质溶于水得到碱性水溶液,称为B液;(3)将A液加入B液,得到沉淀悬浮液;(4)向(3)中加添加剂,该添加剂为:表面活性剂或高聚物或胺盐或无机铵盐或乙醇,并混合均匀后进行水热高压晶化;(5)高压晶化后产物过滤,得到沉淀物,用乙醇洗涤;(6)洗涤后过滤、干燥、焙烧,得到固溶体。固溶体晶化程度高、晶体粒径小且分布均匀、比表面高、热稳定性好。产品可作为废气净化催化剂或载体材料,经济和社会效益显著。
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公开(公告)号:CN101308718A
公开(公告)日:2008-11-19
申请号:CN200710099415.9
申请日:2007-05-18
Applicant: 北京有色金属研究总院 , 有研稀土新材料股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种具有择优取向的多晶稀土-铁超磁致伸缩材料及其制备方法。该稀土-铁超磁致伸缩材料具有[111]择优取向,制备方法是在定向凝固过程中,通过外加强磁场,使易磁化轴在强磁场作用下转向与外部磁场一致的方向,晶体的稳定生长方向与易磁化方向转为一致,均为[111]方向。从而制备出具有[111]择优取向的超磁致伸缩材料。该方法突破了传统定向凝固技术的不足,为大规模制备具有[111]择优取向的多晶稀土-铁超磁致伸缩材料提供了保证。
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