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公开(公告)号:CN102918673B
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201180026480.3
申请日:2011-05-26
Applicant: ETO电磁有限责任公司
CPC classification number: B22D23/00 , C30B11/00 , C30B11/14 , C30B29/52 , H01F1/0308 , H01L41/20 , H01L41/47
Abstract: 本发明涉及一种用于用单晶MSM-MSM体,通过将熔融后的合金材料置入型壳以及接下来使合金材料凝固,来制造具有沿第一晶轴的晶体取向的MSM-执行元件的方法,该方法具有下列步骤:设置具有成核区域(24)、选择器区域(26)以及晶体区域(28)的、至少部分沿纵轴(22)取向的型壳;将熔融后的MSM-合金材料,尤其是NiMnGa-基的合金材料,置入型壳,而不必设单独的籽晶;通过生成沿凝固路径从成核区域经由选择器区域运动进入晶体区域的凝固正面来使MSM-合金材料固化,其中,凝固路径在晶体区域中沿纵轴延伸,在选择器区域中形成了从纵轴偏转的区域,其相对纵轴的最大偏转,要大于选择器区域内的最大横截面宽度,以及纵轴(22)具有偏离第一晶轴的小于10°,优选小于6°,进一步优选小于3°的角度偏差,以及将凝固后的MSM-合金材料拆分成多个MSM-执行元件。
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公开(公告)号:CN102576800B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201080034679.6
申请日:2010-07-30
Applicant: 东北泰克诺亚奇股份有限公司
IPC: H01L41/12 , C23C4/06 , C23C4/12 , G01L1/12 , G01L3/10 , G01L9/16 , H01F10/13 , H01L29/84 , C22C45/02
CPC classification number: G01L3/102 , C22C33/003 , C22C45/02 , C23C4/06 , G01L3/103 , G01L3/105 , G01R33/18 , H01F10/131 , H01L41/125 , H01L41/20 , H01L41/47 , Y10T428/265
Abstract: 本发明提供一种可在零磁场附近发挥优异的磁致伸缩特性的磁致伸缩膜、及磁致伸缩膜的制造方法。磁致伸缩膜是由熔射形成在被检体上、且以比玻璃迁移温度低且在居里点温度以上进行热处理为特征的金属玻璃膜所构成,且-15kA/m以上、+15kA/m以下的磁场范围中的至少一部分的范围内,显现磁场与磁致伸缩的直线特性。
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公开(公告)号:CN103620435A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201280031232.2
申请日:2012-06-20
Applicant: 克里斯蒂安-阿尔伯特-基尔大学
IPC: G01R33/18
CPC classification number: G01R33/02 , G01R33/18 , H01L41/47 , Y10T29/42 , Y10T428/1121
Abstract: 本发明提出一种磁致伸缩的层系统,所述层系统包括由反铁磁(AFM)层和直接设置在所述反铁磁(AFM)层上的磁致伸缩的铁磁(FM)层构成的至少一个层序列,其中层序列具有相关联的交换偏置(EB)场,其中FM层的EB感应的磁化强度在不存在外部磁场的情况下位于85%和100%之间的范围中并且其中在平行于(AFM)层和(FM)层的平面之内,由EB场方向和在不存在外部磁场的情况下具有最大压磁系数的磁致伸缩方向所围成的角αopt位于10°和80°之间的范围中。
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公开(公告)号:CN102918673A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201180026480.3
申请日:2011-05-26
Applicant: ETO电磁有限责任公司
CPC classification number: B22D23/00 , C30B11/00 , C30B11/14 , C30B29/52 , H01F1/0308 , H01L41/20 , H01L41/47
Abstract: 本发明涉及一种用于用单晶MSM-MSM体,通过将熔融后的合金材料置入型壳以及接下来使合金材料凝固,来制造具有沿第一晶轴的晶体取向的MSM-执行元件的方法,该方法具有下列步骤:设置具有成核区域(24)、选择器区域(26)以及晶体区域(28)的、至少部分沿纵轴(22)取向的型壳;将熔融后的MSM-合金材料,尤其是NiMnGa-基的合金材料,置入型壳,而不必设单独的籽晶;通过生成沿凝固路径从成核区域经由选择器区域运动进入晶体区域的凝固正面来使MSM-合金材料固化,其中,凝固路径在晶体区域中沿纵轴延伸,在选择器区域中形成了从纵轴偏转的区域,其相对纵轴的最大偏转,要大于选择器区域内的最大横截面宽度,以及纵轴(22)具有偏离第一晶轴的小于10°,优选小于6°,进一步优选小于3°的角度偏差,以及将凝固后的MSM-合金材料拆分成多个MSM-执行元件。
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公开(公告)号:CN102094131A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN200910218014.X
申请日:2009-12-15
Applicant: 四平道宇金属材料研发有限公司
Abstract: 本发明提供一种粉冶多元稀土合金超磁致伸缩材料制备工艺及设备,包括多元组料配比、超声固相搅拌混合、粉末低温等静压成形、逐次烧结定型、产品清理包装。该制备工艺及设备,设计选择了以金属磁致伸缩材料单质微珠粉末为基础,大比例掺混镧系延性轻稀土元素单质微珠粉末的组料配比方案;通过超声固相搅拌分散混合、成形模具装料加热、粉末低温等静压成形、逐次烧结定型等创新技术及装备、工艺参数,成功地生产制造出一种粉冶多元稀土合金超磁致伸缩材料,各项技术性能指标已达到国内领先水平。现在,超磁致伸缩材料已经成为信息时代重要的基础功能材料,被广泛应用于工业、国防、海洋探测、环境保护、医药卫生等领域。
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公开(公告)号:CN101388433B
公开(公告)日:2011-01-26
申请号:CN200710151227.6
申请日:2007-09-14
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司
Abstract: 一种粘结磁致伸缩材料及其制备方法,属于磁性功能材料及制备技术领域。其特征在于:由1-15mm厚的磁致伸缩薄片粘结而成,磁致伸缩薄片主要成分为(Tb,Dy)Fe2稀土超磁致伸缩、FeGa及NiMnGa磁致伸缩材料。该粘结磁致伸缩材料具有很好的抗涡流性能,相对普通磁致伸缩材料,高频下材料的磁致伸缩性能提高30-80%以上。此外,该制备方法简单可行、成本低廉,产品外形规整,尺寸自由度大,克服了传统定向凝固工艺难以获得大尺寸磁致伸缩材料的缺点。
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公开(公告)号:CN101416036B
公开(公告)日:2010-12-01
申请号:CN200780008135.0
申请日:2007-02-14
Applicant: ABB公司
Inventor: 汉斯·灵 , 哈坎·F·温策尔 , 王明生 , 佩尔·S·古斯塔夫松 , 安德留斯·米尼奥塔斯
IPC: G01L3/10
CPC classification number: H01L41/125 , G01L3/102 , G01L3/103 , H01L41/47
Abstract: 本发明涉及一种包括形成在承载构件上的磁弹性合金层的测量装置,该层意图用于测量由施加到承载构件上的力引起的应力,其中所述层的平均晶粒尺寸在100~10000nm的范围内。本发明还涉及该测量装置的制造方法。
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公开(公告)号:CN108550693A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810251318.5
申请日:2018-03-26
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种烧结铽镝铁磁致伸缩材料及其制备方法,属于磁性功能材料领域。以TbxDy1-xFey(0.27≤x≤0.50,1.80≤y≤2.1)为主制成合金粉末,添加Ho、Co、Mn、Si、Ni、Ti、Cr、V附加金属元素组成铽镝铁系合金,再加入以低熔点晶界相合金或金属作为晶界相,用烧结法制备铽镝铁系合金磁致伸缩材料。本发明克服了传统定向凝固制备取向多晶铽镝铁合金凝固组织不均匀、磁致伸缩性能一致性差;铽镝铁粉末树脂粘接复合材料粘接剂体积分数大导致的磁致伸缩性能下降、激励磁场增大等弊端;与传统烧结铽镝铁合金相比,重构了晶界组织,改善了合金脆性,实现了铽镝铁材料的高致密化、组织均匀化、高取向度、近净型加工,提高了材料综合性能和利用率。
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公开(公告)号:CN106164321B
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201480074966.8
申请日:2014-12-05
Applicant: 国立大学法人弘前大学 , 国立大学法人东北大学 , 东北特殊钢株式会社
Abstract: 提供一种能够使在利用逆磁致伸缩现象的振动发电或力量传感器等中使用的磁致伸缩材料的磁致伸缩量提高的磁致伸缩材料的制造方法及磁致伸缩量增加方法。在将由Co:67~87质量%、Fe及不可避免的杂质:剩余部分的组成构成的合金材料熔解、铸造后,进行热锻造,由此制造磁致伸缩量100ppm以上的磁致伸缩材料。进而,在热锻造后进行冷轧,由此能够制造磁致伸缩量130ppm以上的磁致伸缩材料。也可以在热加工后或冷加工后以400~1000℃进行热处理。
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公开(公告)号:CN107068852A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710071157.7
申请日:2017-02-09
Applicant: 湖北工程学院
Abstract: 本发明提供了一种应用于能量采集的磁电复合材料及其制备方法,包括磁化的磁致伸缩材料层和极化的压电晶体材料柱,所述磁致伸缩材料层具有蜂窝状排列的通孔结构,所述压电晶体材料柱贯穿设置于所述磁致伸缩材料层的通孔内,所述压电晶体材料柱的两端与所述磁致伸缩材料层的上下两个表面齐平,所述压电晶体材料柱与所述磁致伸缩材料层之间填充有聚合物填充层,所述压电晶体材料柱的两端镀覆电极。该应用于能量采集的磁电复合材料,利用聚合物相实现压电晶体材料与磁致伸缩材料之间的粘结和应力传输作用,具有柔韧性高等优点,可以有效降低压电晶体材料与磁致伸缩材料之间发生脱粘和脆裂的风险,提高复合材料的服役周期和稳定性。
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