一种钕铁硼磁体的制备方法

    公开(公告)号:CN102103916A

    公开(公告)日:2011-06-22

    申请号:CN200910241946.6

    申请日:2009-12-17

    Abstract: 一种钕铁硼磁体的制造方法,本发明磁体的成分通式为:R1R2FeMB,R1代表选自Nd、Pr、La、Ce、Sm、Sc、Y和Eu之中的至少一种元素,含量为23~35wt%;R2代表选自Tb、Dy、Gd、Ho之中的至少一种元素,含量为0.1~5wt%;M代表除Fe以外的过渡族金属,含量为0.01~5wt%;B为单质硼,含量为0.8~1.2wt%;余量为Fe及不可避免杂质。其制备步骤为:把金属R2中的一种或几种元素镀到磁体表面,然后通过一级高温热处理使所镀金属R2扩散到磁体内部,再通过二级低温回火消除高温处理带来的不平衡组织及内应力。其中镀膜所采用的方法为低温熔盐电沉积法。本发明的优点是:可以大大提高生产效率,降低磁体制备过程中重稀土用量,节约稀土资源,同时在不降低磁体剩磁和磁能积的情况下获得高矫顽力。

    一种高剩磁高矫顽力烧结钕铁硼磁体及其制备方法

    公开(公告)号:CN116469670A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310594231.9

    申请日:2023-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种高剩磁高矫顽力烧结钕铁硼磁体及其制备方法,制备方法包括:将钕铁硼磁粉和熔点小于或等于750℃的重稀土球型合金粉进行混合得到混合粉末,混合粉末压成生坯后经烧结处理和回火处理得到烧结钕铁硼磁体。本发明通过钕铁硼磁粉与低熔点重稀土球型合金粉混合后进行取向成型,低熔点重稀土球型合金粉可帮助钕铁硼磁粉在取向及烧结过程中获得并保持沿c轴方向的取向一致性,有助于磁体剩磁提升;同时低熔点重稀土球型合金粉在烧结过程中优先熔化并在气体压力下在磁体内部流动形成分布均匀的晶界相,有助于磁体致密化和矫顽力提升,同时规避表面处理和加工流程直接获得高矫顽力高剩磁磁体,实现高性能高均匀性磁体的短流程高效制备。

    一种钕铁硼磁体及其制备方法

    公开(公告)号:CN111599561B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN201910130316.5

    申请日:2019-02-21

    Abstract: 一种钕铁硼磁体及其制备方法,该钕铁硼磁体的化学分子式为RExMyAlaCubZncBzFebal,其中,RE选自Pr、Nd、La、Ce、Y中的一种或多种,M选自Co、Ga、Zr中的一种或多种,10≤x≤15,0.4≤y≤4.5,5≤z≤6,0.2≤a≤1,0.1≤b≤0.5,0.01≤c≤0.5,bal=100‑(x+y+z+a+b+c),该钕铁硼磁体的晶粒形状为矩形状,晶粒大小为长300‑600nm,宽30‑70nm。本发明通过在钕铁硼磁粉中添加扩散源合金粉Al‑Cu‑Zn,然后经过热压、热变形、热保温等热处理得到的钕铁硼磁体具有较高的矫顽力,与使用稀土作为扩散源相比,制作成本大大降低;且制作方法简易、操作简单、生产效率提高,对制作设备要求低。

    一种复合稀土永磁薄膜、其制备方法及其应用器件

    公开(公告)号:CN108630378B

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201710161608.6

    申请日:2017-03-17

    Abstract: 一种复合稀土永磁薄膜、其制备方法及其应用器件。所述薄膜包括衬底和生长在衬底之上的稀土永磁薄膜,其中所述衬底为形状记忆合金。采用磁控溅射、真空蒸镀、电沉积、物理气相沉积或化学气相沉积对衬底进行生长薄膜处理,生长出所述的稀土永磁薄膜。本发明的复合稀土永磁薄膜通过衬底马氏体相变过程产生的形状记忆效应,在薄膜和衬底的界面处形成晶格错配,从而能够在薄膜中连续可控地引入应变,实现对稀土永磁薄膜性能的调控和优化,使其满足电子产品小型化、轻薄化、高性能化的发展需求。

    一种复合稀土永磁薄膜、其制备方法及其应用器件

    公开(公告)号:CN108630378A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201710161608.6

    申请日:2017-03-17

    Abstract: 一种复合稀土永磁薄膜、其制备方法及其应用器件。所述薄膜包括衬底和生长在衬底之上的稀土永磁薄膜,其中所述衬底为形状记忆合金。采用磁控溅射、真空蒸镀、电沉积、物理气相沉积或化学气相沉积对衬底进行生长薄膜处理,生长出所述的稀土永磁薄膜。本发明的复合稀土永磁薄膜通过衬底马氏体相变过程产生的形状记忆效应,在薄膜和衬底的界面处形成晶格错配,从而能够在薄膜中连续可控地引入应变,实现对稀土永磁薄膜性能的调控和优化,使其满足电子产品小型化、轻薄化、高性能化的发展需求。

    永磁材料及永磁材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105679479B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201410670051.5

    申请日:2014-11-20

    Abstract: 本发明提供了一种永磁材料及永磁材料的制备方法,以提高永磁材料的饱和磁化强度和高矫顽力。其中,该永磁材料的主要成分为SmxFe(1‑x‑y)My,其中M选自Ti、V、Mo和Co中的任一种或多种,x的范围为40~50wt%,y的范围为0~5wt%;永磁材料的晶粒为各向异性的片状晶粒,且片状晶粒的宽度方向的尺寸为20~80nm,片状晶粒的长度方向的尺寸为50~300nm。由于该永磁材料的晶粒为各向异性的片状晶粒,从而提高了该永磁材料的饱和磁化强度。同时,由于该片状晶粒的宽度方向的尺寸为20~80nm,片状晶粒的长度方向的尺寸为50~300nm,从而提高了永磁材料的矫顽力。

    稀土永磁粉、其制备方法、包含其的粘结磁体及器件

    公开(公告)号:CN105788792B

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201410835891.2

    申请日:2014-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种稀土永磁粉、其制备方法、包含其的粘结磁体及器件。以元素总数量为100计,该稀土永磁粉的通式为RαNβFe100‑α‑β‑θ‑δ‑φCoθMδBφ,α、β、θ、δ和φ表示元素的数量,R为元素Nd和Pr中的至少一种,8≤α≤12,0.4≤β≤4.5,0.5≤θ≤6;M为元素Nb或Zr,0≤δ≤3;B为元素硼,4≤φ≤8;稀土永磁粉由主相R2(FeCoM)14B和晶界相R2Nλ(FeCoM)14B组成,其中0.4≤λ≤5,主相占稀土永磁粉体积的70~95%。通过将氮元素和钴元素复合添加,并将各组分元素的含量控制在上述特定的范围内,使得所制备的稀土永磁粉兼具高耐蚀性和高剩磁。

Patent Agency Ranking