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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
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司
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。
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公开(公告)号:CN102651264A
公开(公告)日:2012-08-29
申请号:CN201110046386.6
申请日:2011-02-25
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: 本发明涉及一种烧结复合软磁材料及其制备方法,该材料由金属软磁、铁氧体软磁和低熔点的软磁合金所组成,金属软磁材料由Fe-Ni系、Fe-Co系、Fe-Co-V系、Fe-Al系、Fe-Al-Me系(Me是Co,Cr,Mo中的一种或两种以上)中的至少一种组成,软磁铁氧体由Mn-Zn系、Ni-Zn系、Li-Zn系、Cu-Zn系、Mg-Zn系软磁铁氧体中的至少一种组成,低熔点软磁合金为Re-Fe-M系合金(Re为包括Sc、Y在内的17种稀土元素中的一种或一种以上,M为B、Al、Si、Ti、V、Cr、Mn、Co、Cu、Mo、Ni、Zn、Ga、Nb、Ta、W中一种或一种以上金属元素)。由上述成份组成的软磁材料的制备方法:选择冷压后再烧结或热压或放电等离子烧结,该软磁材料既克服了金属软磁低电阻率和铁氧体低磁感应强度,又保持了金属软磁材料和软磁铁氧体的优异性能。
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公开(公告)号:CN118299138A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202211678918.2
申请日:2022-12-26
Applicant: 有研稀土高技术有限公司 , 有研稀土新材料股份有限公司
Abstract: 本发明的实施例公开了一种各向异性钐铁氮磁性合金粉末及其制备方法。各向异性钐铁氮磁性合金粉末的化学式为Sm2Fe17N3,具有Th2Zn17晶体结构,合金粉末的粒度D90≤5μm,D10≥0.5μm,合金粉末的平均球形度≥0.7,矫顽力Hcj≥10kOe,方形度Q≥0.5。制备方法包括:S1,将铁粉、氧化钐粉末、钙粒混合均匀;S2,将混合物置于旋转的热处理炉内,加入耐高温圆球,抽真空,通入还原扩散保护气体,将炉体升温;S3,将炉体冷却,抽真空,通入氮化气体;S4,将冷却后的粉末和圆球取出并分离,将粉末洗涤,并在真空环境中干燥,得到钐铁氮磁性合金粉末。本发明能够生产出无需筛分且具有良好球形度及特别粒度匹配,兼具高矫顽力和高方形度的各向异性Sm2Fe17N3合金磁粉。
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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
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司 , 有研稀土高技术有限公司
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。
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公开(公告)号:CN107790618B
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201610798641.5
申请日:2016-08-31
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司
IPC: B22C3/00
Abstract: 本发明提出了一种金属型锭模涂料,该涂料通过以二维结构的氮化硼粉末和二维结构的氧化铝粉末为基体耐火材料,辅助以合适的粘接剂、悬浮剂、表面活性剂以及溶剂制备而成。锭模涂料具有良好的涂覆性,制备的涂层表面致密光滑,特别适用于稀土铁合金铸造的金属锭模的表面涂覆。
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公开(公告)号:CN107527698B
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201610445510.9
申请日:2016-06-20
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种热变形磁体和制备该磁体的方法及装置,以及包含该磁体的旋转电机。所述磁体成分为RxFe100‑x‑y‑zMyBz,其中R为Nd与Pr、Dy、Tb、Ho、Gd中的一种或多种的混合物,M为Co、Ga、Al、Cu中的一种或多种,12.5≤x≤15at.%,0.3≤y≤3at.%,5≤z≤8at.%;该热变形磁体含有晶粒群,晶粒群包括R2(Fe,M)14B主相晶粒与晶粒间的晶界层,晶界层内部稀土含量的标准偏差高于10。并且采用双坩埚双喷嘴结构喷射到旋转的辊轮上制备得到快淬磁粉。由于所制得磁体的每个晶粒群的平均稀土含量均匀,从而提高了整个磁体的组织均匀性,提高了整体性能。
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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
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司
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。
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公开(公告)号:CN106319323B
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201510335187.5
申请日:2015-06-16
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种制备烧结钕铁硼磁体用的辅助合金铸片,该辅助合金铸片成分为RExMyFe100‑x‑y,RE为稀土元素中的至少一种,M为除Fe以外的过渡族金属及Al、Si、Ga中的一种或多种;平均厚度为t,厚度的方差为σ2,0.1≤t≤0.5mm,且σ2/t≤0.1;至少一个表面的粗糙度Ra<5μm;平均柱状晶宽度1~5μm,柱状晶的比例大于50%。本发明还公开了一种制备上述辅助合金铸片的方法以及使用其通过双合金法制备的钕铁硼磁体。本发明的辅助合金铸片可与主合金粉末充分混合均匀,烧结时在磁体中形成的液相的成分和分布也更加均匀,可制备出高性能的烧结钕铁硼永磁体。
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公开(公告)号:CN107527698A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201610445510.9
申请日:2016-06-20
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种热变形磁体和制备该磁体的方法及装置,以及包含该磁体的旋转电机。所述磁体成分为RxFe100-x-y-zMyBz,其中R为Nd与Pr、Dy、Tb、Ho、Gd中的一种或多种的混合物,M为Co、Ga、Al、Cu中的一种或多种,12.5≤x≤15at.%,0.3≤y≤3at.%,5≤z≤8at.%;该热变形磁体含有晶粒群,晶粒群包括R2(Fe,M)14B主相晶粒与晶粒间的晶界层,晶界层内部稀土含量的标准偏差高于10。并且采用双坩埚双喷嘴结构喷射到旋转的辊轮上制备得到快淬磁粉。由于所制得磁体的每个晶粒群的平均稀土含量均匀,从而提高了整个磁体的组织均匀性,提高了整体性能。
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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
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司
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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