一种复合稀土磁致伸缩材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104550944A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201310472815.5

    申请日:2013-10-11

    Abstract: 一种复合稀土磁致伸缩材料的制备方法,以由稀土磁致伸缩材料的粉末和高分子有机物组成的混合物作为粘结剂,采用该粘结剂粘结稀土磁致伸缩材料,然后固化成型,再整形得到复合稀土磁致伸缩材料。该制备方法具体包括以下步骤:(1)制造稀土磁致伸缩棒材;(2)将稀土磁致伸缩棒材制成粉末,并将该粉末与高分子有机物按比例混合,制成粘接剂;(3)将稀土磁致伸缩棒材加工成稀土磁致伸缩材料;(4))根据需要用粘接剂依次将稀土磁致伸缩材料粘结在一起,形成毛坯,固化成型后整形得到复合稀土磁致伸缩材料。该方法简单易行,可明显提高磁致伸缩材料的伸缩系数高、工作磁场频率和整体强度。

    一种可调温热处理装置
    44.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115325836A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210899793.X

    申请日:2022-07-28

    Abstract: 本发明实施例涉及一种调温热处理装置,包括加热炉体、反应釜和翻转隔热屏;加热炉体、反应釜和翻转隔热屏分别为具有相同轴心的筒状结构;反应釜同轴心设置于加热炉体内部;翻转隔热屏同轴心设置于加热炉体和反应釜之间;翻转隔热屏包括多个隔热结构,多个隔热结构沿翻转隔热屏的周向相互连接依次设置,每个所述隔热结构包括翻转轴和隔热屏,通过调节隔热屏的开启角度来调节加热炉体辐射至反应釜表面的热量,以调节反应釜的加热温度。本发明实施例提供的技术方案,通过在加热炉体和反应釜之间设置翻转隔热屏,并通过翻转隔热屏的开启角度调节,可实现快速调节加热炉体向反应釜热辐射加热的速率,进而实现精确的控温与快速变温控制。

    一种抗热疲劳激冷辊材及制备方法

    公开(公告)号:CN105364032B

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201410432981.7

    申请日:2014-08-28

    Abstract: 一种抗热疲劳激冷辊材,包含有基体和膜层,基体由金属材料制成,所述基体的表面粗糙度Ra为0.01μm‑0.1μm,所述膜层的晶粒尺寸为0.1μm‑2μm,通过细化的表面晶粒尺寸来增加辊材表面晶界数量并提高辊材表面的热疲劳性能。以及一种抗热疲劳激冷辊材的制造方法,包括以下步骤:(1)对基体的表面进行抛光处理;(2)在处理后的基体表面制备膜层,制备温度为200‑800℃;(3)对步骤(2)镀膜后的辊材进行退火处理,退火温度为400‑1000℃,退火时间为2‑6h。该激冷辊材在保证膜层结合强度的同时细化了表面晶粒,明显增加了辊材表面晶界数量,这样能迅速释放辊轮承受的热应力,提高了辊材表面的热疲劳性能,延长了辊轮的工作周期,对快淬法制备稀土永磁材料的产业化有着重大的意义。

    永磁材料的制备方法及永磁材料

    公开(公告)号:CN105632673A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410670748.2

    申请日:2014-11-20

    Abstract: 本发明提供了一种永磁材料的制备方法及永磁材料。该制备方法包括以下步骤:分别制备A粉末和B粉末,A粉末的主要成分为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%,且A粉末为晶态的粉末;B粉末的主要成分为RM,其中R为至少一种稀土元素,M选自Fe和Co中的至少一种,且B中R的质量百分比为85~95%;将A粉末和B粉末混合得到混合合金粉末,且混合合金粉末中B粉末的质量百分比为3~10wt%;对混合合金粉末进行热压变形处理至形成具有各向异性的晶粒的永磁材料。该制备方法提高了永磁材料在制备过程中的成形性。

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