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公开(公告)号:CN107377907B
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201710661326.2
申请日:2017-08-04
Applicant: 深圳市福义乐磁性材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种超薄铁基非晶合金磁性带材制备方法,包括以下步骤:将非晶合金带材的制备原料按照配比称量后投入到中频感应熔炼炉中充分熔融混合,然后通过结晶器冷却制得非晶合金母锭;将非晶合金母锭投入到具有气密性的中频感应熔炼炉中,加热熔融后导流至合金浇注中间包中;合金浇注中间包的上端封闭连接中频感应熔炼炉,合金浇注中间包的下端设置于封闭的单辊快淬封闭仓中,使单辊快淬封闭仓中的气压比中频感应熔炼炉中的气压高,然后将合金熔融液浇淋到快淬单辊的辊面上,成型为非晶合金磁性带材。本发明能够制备获得较薄的铁基非晶合金磁性带材,且铁基非晶合金磁性带材的内应力较小。
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公开(公告)号:CN110093565A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910382329.1
申请日:2019-05-08
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及本发明涉及一种晶化窗口宽、软磁性能可控的铁基纳米晶合金,其分子式为:FeaCobSicBdPxCuy,其中a、b、c、d、x、y为原子百分比,60≤a≤85,0≤b≤20,0≤c≤6,5≤d≤10,5≤x<8,1.7≤y≤2.5,a+b+c+d+x+y=100,且2.5≤x∶y≤4.5;与现有技术相比,本发明的优点在于该合金不仅兼具较好的非晶形成能力、综合软磁性能优异且可控的优点,而且热稳定性高,适合的退火温区达120℃,保温时间达90分钟,具有工业化推广前景。
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公开(公告)号:CN109913619A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910271727.6
申请日:2019-04-04
Applicant: 四川大学
Abstract: 本发明属于设备控制领域,具体公开了一种金属材料内部微观缺陷修复用电磁处理设备的控制系统,旨在提高金属材料内部微观缺陷修复处理过程中的效率和准确性。该控制系统能够在金属材料内部微观缺陷修复用电磁处理设备对金属材料或机械零部件等工件进行脉冲电场、脉冲磁场或脉冲电磁耦合场处理过程中分别对电磁耦合处理装置、磁场发生电源、电场发生电源、冷却机和送件机构等进行控制,实现设备的自动化运行,大幅度提高了设备的处理效率与利用率,并且运行过程中控制中心可根据传感部件中各传感器反馈的电磁处理箱位移、磁场、温度、电流等信号进行控制调整,提高了对金属材料内部微观缺陷修复的准确性。
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公开(公告)号:CN109825677A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910271697.9
申请日:2019-04-04
Applicant: 四川大学
Abstract: 本发明公开了一种能够同时实现电场与磁场耦合处理金属材料或机械零部件的电磁耦合材料处理装置。该电磁耦合材料处理装置,包括装置工作台、电磁处理箱和冷却机,其通过设置在装置工作台上的活动顶杆和固定顶杆,既能够将工件夹持固定,又可以通过活动顶杆和固定顶杆各自的顶件电极端向工件施加脉冲电场;同时,在装置工作台上可滑动地设置有电磁处理箱,其能够向工件施加脉冲磁场,满足了耦合强磁场和强电场对于设备的可靠性、同步性以及机构在空间上的分布需要;另外,通过冷却机能够对电磁处理箱内的电磁处理腔体进行降温,保证该装置正常运行,如此即可实现脉冲磁场与脉冲电场的有效耦合。
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公开(公告)号:CN109706290A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910030528.6
申请日:2019-01-14
Applicant: 杭州曼德新材料有限公司
Inventor: 易明
Abstract: 本发明公开了一种适用于A型漏保的纳米晶磁芯磁场热处理方法,包括以下步骤:(1)将待处理的纳米晶磁芯放置在横磁炉中,并通入保护气体;(2)进行热处理及磁处理,包括:第一阶段:温度从室温升到约560℃,加热及保温约90min;第二阶段:将第一阶段热处理的纳米晶磁芯出炉冷却至室温;第三阶段:将第二阶段冷却的纳米晶磁芯放置在横磁炉中,温度从室温升到约420℃,加热及保温约60min,并在退火的同时进行加横磁处理,第四阶段:出炉,将纳米晶磁芯冷却至室温;(3)收取冷却后的纳米晶磁芯成品;采用上述方法得到的纳米晶磁芯,用于漏电保护器内既可以对交流漏电起保护作用,还能对直流脉动电流起保护作用。
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公开(公告)号:CN109628707A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811169406.7
申请日:2018-10-08
Applicant: 柳州凯通新材料科技有限公司
CPC classification number: C21D1/26 , C21D1/04 , C21D1/76 , C21D1/773 , C21D9/0068 , C22C38/002 , C22C38/02 , C22C38/12 , C22C38/16
Abstract: 本发明公开一种高速电机电芯材料的退火处理方法,属于高速电机电芯软磁材料加工技术领域,所述高速电机电芯材料的退火处理方法包括如下步骤:将高速电机电芯材料的冷坯料先冷轧至20~25mm块料,再进行第一次退火处理;将第一次退火处理后的坯料破碎至4~5mm,接着进行二次退火处理;将第二次退火处理后的坯料再用球磨机粉碎成100目以下的细粉,接着进行三次退火处理。本发明通过合理安排三次退火处理,使高速电机电芯材料的矫顽力大大降低,磁导率得到提高,进而提高高速电机电芯材料的性能。
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公开(公告)号:CN109234628A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811235042.8
申请日:2018-10-23
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C22C38/02 , C22C38/12 , C22C38/16 , C22C38/32 , C22C38/14 , C22C38/06 , C21D9/52 , C21D1/04 , H01F1/147 , H01F41/02
Abstract: 本发明提供了一种低损耗纳米晶软磁合金的制备方法。该方法将急冷技术制得的带材进行晶化热处理时,将热处理过程分为四步,第一步在铜团簇析出温度区间沿合金带材长度方向加磁场保温;第二步在最佳释放潜热温度区间进行无磁场条件下保温;第三步在α-Fe相纳米晶粒最佳晶化和长大温度区间沿合金带材长度方向加磁场保温;最后在低于铜团簇析出温度沿带材宽度方向加磁场保温。与现有的热处理方法相比,该方法能够降低纳米晶软磁合金的高频损耗,提高纳米晶软磁合金的综合性能。
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公开(公告)号:CN109136507A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811006780.5
申请日:2018-08-30
Applicant: 上海大学
CPC classification number: C21D9/0043 , C21D1/04 , C21D9/005 , C21D11/00
Abstract: 本发明公开了一种上下移动式加热装置,包括样品室及分体设于样品室下方的加热炉,该加热炉包括壳体、隔热层及上端开口、下端封闭的炉膛,所述炉膛体积大于或等于样品室的体积,加热炉上设有使其上下移动的传动装置,加热炉的上下移动使得样品室置于炉膛内或外,加热炉的上端设置环绕样品室的磁性装置,样品室的上端设置红外测温仪。本发明的加热装置通过将样品室和加热炉分离设置,且加热炉能够上下移动,从而不仅使样品能够原位融化和凝固,且避免了加热炉的移动所带来的样品振动以及对样品凝固过程的影响;此外,不仅能够在加热和冷却过程实时监测样品的温度,进一步研究其异质形核,且还能够研究磁场对金属异质形核的影响。
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公开(公告)号:CN107267864B
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201710458224.0
申请日:2017-06-16
Applicant: 山东雷帕得汽车技术股份有限公司
IPC: C22C38/04 , C22C38/02 , C22C38/24 , C22C38/26 , C22C38/22 , C22C38/20 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/44 , C22C38/42 , C21D6/00 , C21D1/04 , C21D1/63 , F16F1/02
Abstract: 本发明公开了一种高强度弹簧钢,属于热压力加工用途高强度弹簧钢及制备工艺领域。其特征在于按照质量百分百比包括如下组分:C 0.47‑0.53%、Si 0.15‑0.35%、Mn 0.75‑1.10%、Cr 0.90‑1.20%、V 05‑0.10%、Nb 0.02‑0.10%、Mo 0.15‑0.25%、Cu≤0.25%、Ni≤0.25%、P≤0.02%、S≤0.015%,其余量为Fe及不可避免的杂质。本发明具备低脱碳、高强度、高塑韧性、低合金和低成本的优良特性,能够满足轻量化少片簧的高应力、高疲劳性能、高工艺性能和高可靠性要求。
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公开(公告)号:CN109022707A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810990032.9
申请日:2018-08-28
Applicant: 安徽工程大学
CPC classification number: C21D1/28 , C21D1/04 , C21D1/46 , C21D6/00 , C21D2211/005 , C21D2211/009
Abstract: 本发明公开了一种45号钢低温正火热处理方法,涉及热处理技术领域,包括盐浴液预热、工件盐浴保温、超声处理以及空冷等步骤,本发明通过在45号钢正火保温过程中导入一定振动频率和功率的超声场,可降低正火保温温度,大幅减少奥氏体化进程所需保温时间,提高正火效率,改善正火热处理组织,提升45钢综合性能。
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