一种块体Mn3Sn单晶磁性调控方法和应用

    公开(公告)号:CN118441231A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410690661.5

    申请日:2024-05-30

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种块体Mn3Sn单晶磁性调控方法和应用,属于反铁磁磁性调控技术领域。本发明包括:1、采用助熔剂法在马弗炉中生长块体Mn3Sn单晶,砂纸打磨成长方体Mn3Sn单晶;2、将长方体Mn3Sn单晶嵌入具有长方形孔洞的不锈钢圆片内,在其上下两面分别叠放同尺寸的完整的不锈钢圆片,并整体放入钢套内;钢套的侧面中间部位焊接有用于测温的热电偶丝;3、将钢套放入放电等离子烧结设备中,连接好电偶丝,施加预压力,在氩气气氛下,设置加热温度,抽至高真空后匀速加压至最大压力后保压,得到塑性变形后的Mn3Sn单晶。本发明利用大的有效塑性热变形可以引入大的晶格畸变来调控非共线反铁磁结构,实现对Mn3Sn磁性的调控。

    一种采用超高压预时效处理提高钐钴磁体的矫顽力的方法

    公开(公告)号:CN118156014A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410198549.X

    申请日:2024-02-22

    Abstract: 本申请涉及稀土永磁材料技术领域,特别涉及一种采用超高压预时效处理提高钐钴磁体的矫顽力的方法,包括以下步骤:将金属原料按配比置于真空感应炉中熔炼得到铸锭,并将铸锭破碎得到合金粉末;将合金粉末在磁场中模压成形,并采用冷等静压得到生坯;将生坯烧结、固溶处理后,得到固溶态的钐钴磁体;利用六面顶压机对所述固溶态的钐钴磁体进行预时效处理;将预时效处理后的样品依次进行第一步时效处理、第二步时效处理,得到钐钴磁体。本申请实施例提供一种采用超高压预时效处理提高钐钴磁体的矫顽力的方法,通过调控钐钴合金中的应力和微观缺陷,进而影响后期时效过程中钐钴1:5胞壁相的形成,使得钐钴磁体的矫顽力得到大幅提高。

    一种提高磁性粉体材料有效变形的方法

    公开(公告)号:CN116344191A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310313606.X

    申请日:2023-03-28

    Abstract: 本发明提供了一种提高磁性粉体材料有效变形的方法,步骤包括先将合金块通过熔体快淬制成合金条带,再研磨成具有形状各向异性的磁粉,将该磁粉置于平行磁场内进行层状排列后压块,最后进行束缚变形即可得到变形量可调的磁块。本发明利用形状各向异性磁粉在平行磁场中的磁力作用对磁粉排队,将层片状的磁粉排列成水平的层状结构,减小了磁粉间的空隙,提升其后续压制中的致密度,再通过在强束缚变形中施加大的应力,结合变形过程中层状结构特点,可以给磁粉施加大的有效塑性变形。方法简单,易于实现,变形量可调,适合商业化应用。

    一种纳米级梯度结构的永磁体及其制备方法

    公开(公告)号:CN112201429B

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202011093400.3

    申请日:2020-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种纳米级梯度结构的永磁体及其制备方法,该永磁体材料在三维某一方向上具有不同尺寸的梯度结构,呈层状分布,层状由永磁纳米晶和软磁纳米晶相互分散而成;制备方法大致为,采用高纯度的Nd,Fe,B铁块状在真空氩弧炉中熔炼,所得毫米级熔块经感应线圈熔炼成高温熔液后经辊轮快淬甩出,所得条带即为具有梯度结构的永磁体条带;该梯度结构解决了磁体隆起度差的问题,且梯度磁体滞回线方形度好,成本低适合商业化应用。

    一种纳米级梯度结构的永磁体及其制备方法

    公开(公告)号:CN112201429A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011093400.3

    申请日:2020-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种纳米级梯度结构的永磁体及其制备方法,该永磁体材料在三维某一方向上具有不同尺寸的梯度结构,呈层状分布,层状由永磁纳米晶和软磁纳米晶相互分散而成;制备方法大致为,采用高纯度的Nd,Fe,B铁块状在真空氩弧炉中熔炼,所得毫米级熔块经感应线圈熔炼成高温熔液后经辊轮快淬甩出,所得条带即为具有梯度结构的永磁体条带;该梯度结构解决了磁体隆起度差的问题,且梯度磁体滞回线方形度好,成本低适合商业化应用。

    一种高强塑性纳米结构锆金属及其制备方法

    公开(公告)号:CN102965605B

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201210442756.2

    申请日:2012-11-08

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种高强塑性纳米结构锆金属及其制备方法,其主要是对纯锆板进行液氮低温轧制变形后,埋于氮化硼粉末中压成柱状片,放入马弗炉中干燥;然后将氧化锆粉末和稀释的水玻璃混合压成柱状氮化锆片,放入马弗炉中干燥;将白云石片、上述锆板氮化硼片以及氧化锆片叠放在叶腊石立方体的柱状孔内,置于六面顶压机中并进行高压处理,压力为0.5~1.0GPa,保压时间为5分钟,温度为室温。通过上述方法制备的一种高强塑性纳米结构锆金属,其结构特征是:含有体积分数为71~80%的纳米晶、亚晶,其余为少量的残余轧制变形微结构的混合结构。本发明制备的锆金属具有高强度和优异的塑性,其抗拉强度≥836MPa,均匀延伸率≥6%。

    晶粒尺寸细小的TiNi块体纳米晶材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101962743B

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201010516911.1

    申请日:2010-10-20

    Applicant: 燕山大学

    Inventor: 张湘义 李晓红

    Abstract: 本发明公开一种具有细小晶粒尺寸TiNi的块体纳米晶材料的制备方法,该发明通过先采用电塑性轧制TiNi粗晶合金结合后续热退火技术制备具有纳米晶尺寸40~50nm的TiNi块体纳米晶前驱材料,对所述前驱材料进行拉伸变形,通过材料拉伸断裂过程中引入较大的应力作用于该纳米晶前驱材料,利用TiNi合金在室温便可发生相变的特性,通过变形诱导TiNi合金发生马氏体相变,在新相的形成过程中获得平均晶粒尺寸10~20nm的TiNi块体纳米晶合金材料,所述方法的参数为:电塑性轧制电流密度:84Amm-2,脉冲电流频率:103Hz,脉冲持续时间:8×10-5s,应变量:e=1.7,后续退火温度:440-460℃,退火时间:1h,退火真空度:p<10-4Pa。本发明为具有细小晶粒尺寸的块体纳米晶的应用和发展提供了基础。

    一种提高六方结构锆金属高强塑性的制备方法

    公开(公告)号:CN102277545A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110197762.1

    申请日:2011-07-15

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种提高六方结构锆金属高强塑性的制备方法,其主要对锆金属进行液氮冷却下的低温变形,变形过程中的温度为-170~-90℃,轧辊转动的线速度0.30~0.45m/s,单道次压下量为1.5~2.5%,总变形量大于90%;然后进行高真空退火处理,退火温度为480~520oC,退火时间为0.5~1.5h,退火真空度为p

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