一种耐高温耐腐蚀高熵非晶软磁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN109930085B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201910180210.6

    申请日:2019-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种耐高温耐腐蚀高熵非晶软磁合金及其制备方法。所述高熵非晶软磁合金化学式为Fe24Co24Ni24X6Si13B9,X为Cr、Mo、Nb或V。该合金制备包括以下步骤:(1)按照所述合金化学式中原子质量分数分别称取Fe、Co、Ni、M、Si和FeB作为原料;(2)将配置好的合金原料在真空电弧炉中熔炼制成母合金锭;(3)将所述母合金锭置于甩带机的感应线圈中熔化,熔化后喷射到高速旋转的铜辊轮表面快速冷却得到条带状高熵非晶合金。该合金具有优异的软磁性能和高的热稳定性,在高温环境下仍保持很好的非晶软磁性能,可应用于高温传感器,电动机、发动机等设备。

    一种柔性硼势固体渗硼剂及制备单相Fe2B渗硼层的方法

    公开(公告)号:CN109023226B

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201810817668.3

    申请日:2018-07-24

    Abstract: 本发明属于渗硼技术领域,公开了一种柔性硼势固体渗硼剂及制备单相Fe2B渗硼层的方法。所述渗硼剂由供硼剂B4C、活化剂KBF4、添加剂Ni粉和填充剂构成。将供硼剂B4C、活化剂KBF4、添加剂Ni粉和填充剂经机械搅拌混合均匀,得到渗硼剂;将钢铁基体表面经预处理后埋入渗硼剂中,密封,然后升温至880~950℃进行渗硼处理,冷却后取出钢铁基体,在钢铁基体表面得到单相Fe2B渗硼层。本发明显著扩大制备出单相Fe2B渗硼层B4C用量范围,渗硼剂重复利用率高,并能回收生产KF副产品。所得单相Fe2B渗硼层表层孔隙疏松显著降低,厚度比传统渗硼剂提高20~50%。

    一种钐铁氮永磁粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN108777204B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201810433455.0

    申请日:2018-05-08

    Abstract: 本发明属于永磁材料领域,公开了一种钐铁氮永磁粉末的制备方法。将钐铁合金或钐、铁纯金属与硬质合金球按一定料球比放入等离子体辅助球磨设备的球磨罐中,抽真空后通入氮气或氨气,然后进行等离子体辅助球磨,得到钐铁氮永磁粉末。本发明通过通入氮气或氨气条件下进行等离子体辅助球磨,制备过程中不产生杂质,磁粉不被氧化,可以有效提高N进入钐铁合金的效率,而且通过形成独特的结构显著提高了钐铁氮磁粉的磁性能。

    一种改善钕铁硼磁体矫顽力和耐磨耐蚀性能的方法

    公开(公告)号:CN110656315A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201911029280.8

    申请日:2019-10-28

    Abstract: 本发明属于钕铁硼永磁体制备技术领域,公开了一种改善钕铁硼磁体矫顽力和耐磨耐蚀性能的方法。以Al-Cr合金作为靶材,通过磁控溅射在钕铁硼磁体基体表面制备Al-Cr合金层,然后在大气气氛下进行扩散热处理。本发明获得的Al-Cr镀层经过扩散热处理工艺可有效提高钕铁硼磁体的磁性能,特别是矫顽力。与此同时,所述的Al-Cr金属/氧化物镀层相比于纯Al镀层具有更好的金属光泽、更高的硬度和耐磨性、更好的抗划伤能力,并且具有很好的耐腐蚀性能。在空气中进行扩散热处理降低了对热处理设备的要求,生产成本低。

    一种氧化铜/铜钼氧化物纳米异质结构材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110510655A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910781874.8

    申请日:2019-08-23

    Abstract: 本发明属于光电材料领域,公开了一种氧化铜/铜钼氧化物纳米异质结构材料及其制备方法。直接采用Cu片为基底或在非Cu材料基底上生长一层Cu膜,然后采用电场辅助热氧化法加热处理,在基底上得到CuO纳米棒;采用热蒸发法在CuO纳米棒表面制备铜钼氧化物纳米片层,得到所述氧化铜/铜钼氧化物纳米异质结构材料。本发明制备的CuO纳米棒为单晶,铜钼氧化物纳米片层为纳米晶或单晶;获得了以CuO纳米棒为树干,铜钼氧化物为枝的树枝状形貌;纳米异质结构的高比表面积以及大面积的异质界面等特性有望获得预期的增强或优异的物理化学性能。

    一种CrFe+(Cr,Fe)N代铬镀层及其制备方法

    公开(公告)号:CN110055495A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910467280.X

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本发明属于金属表面强化技术领域,公开了一种CrFe+(Cr,Fe)N代铬镀层及其制备方法。所述CrFe+(Cr,Fe)N代铬镀层由CrFe和(Cr,Fe)N两相组成,其中CrFe为韧性相,(Cr,Fe)N为硬质相。其制备方法为:以CrFe合金作为靶材,在压力为0.5~1.0Pa、N2分压为5%~15%的N2/Ar混合气氛下通过磁控溅射在工件基体表面沉积制备得到CrFe+(Cr,Fe)N代铬镀层。本发明的CrFe+(Cr,Fe)N复合膜比电镀铬(Ⅵ)镀层硬度高,韧性好,是强韧性薄膜,内应力小,与基体结合力高。无氢脆和靶中毒问题。比Cr+CrN复合膜工艺窗口范围宽,成本更低。

    一种低成本熔体快淬钕铁硼合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN110004374A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910231507.0

    申请日:2019-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种低成本熔体快淬钕铁硼合金及其制备方法,属于稀土永磁材料领域,所述低成本熔体快淬钕铁硼合金的成分组成按质量百分比计:Nd 8%-24%,Ce 4%-20%,Ga 0.05%-5%,Zr 0.01%-0.5%,Cu 0.01%-0.5%,Al 0.01%-0.5%,Zn 0.01%-0.5%,B 0.9%-1.1%,其余为Fe。用Ce取代部分Nd元素能保持较高的磁性能的同时能大大降低钕铁硼合金的价格,而且,不含重稀土,可以减少重稀土对环境的污染。添加少量Ga元素还能进一步提高矫顽力。

    一种La-Fe基磁制冷复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106381133B

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201610720618.4

    申请日:2016-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种La‑Fe基磁制冷复合材料及其制备方法,包括如下步骤:将成相好的La‑Fe基磁制冷材料通过机械研磨并筛选出180‑250μm的粗主相颗粒和小于45μm的细主相粉末;将两种不同粒度的La‑Fe基磁制冷材料按不同重量比混合,然后按总重量添加9%~11%的金属锡粉末并混合均匀;经热模压加工成型,制得La‑Fe基磁制冷复合材料。本发明主相以多组份构成,其组份颗粒尺寸相差大于4倍,以降低孔隙度,因而获得高致密度,高强度和高磁热性能的La‑Fe基磁制冷复合材料,这对La‑Fe基磁制冷材料硬度大、脆性大以及难于加工成型等问题提供了很好的解决方案。

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