利用重稀土制备烧结钕铁硼磁体的方法

    公开(公告)号:CN118507242A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410840521.1

    申请日:2024-06-26

    Inventor: 姜华 马明国

    Abstract: 本发明公开了一种利用重稀土制备烧结钕铁硼磁体的方法,包括:获取钕铁硼基粉末;使用磁场成型模具对钕铁硼基粉末进行取向压型,制成生坯;其中,根据烧结钕铁硼磁体在应用时的易退磁区域,在磁场成型模具内壁和/或压头表面的与易退磁区域相对应的区域设有向外凸的表面微结构,使压制成型的生坯表面具有向里凹的表面微结构;在生坯表面上涂敷重稀土扩散源材料并刮平;将涂敷重稀土扩散源材料的生坯进行热等静压成型,高温烧结和热处理,获得高矫顽力烧结钕铁硼磁体。该方法能够根据磁体不同位置对矫顽力要求的不同,差异化地进行重稀土扩散,使磁体在不同区域具有不同矫顽力,解决了现有的晶界扩散烧结钕铁硼磁体对重稀土浪费和制备效率低问题。

    用于测量磁体零件磁偏角的装置及其方法

    公开(公告)号:CN106526510B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN201611039247.X

    申请日:2016-11-21

    Inventor: 李凤辉

    Abstract: 本发明公开了一种用于测量磁体零件磁偏角的装置及其方法,属于磁体零件测量技术领域,该装置包括:磁场产生装置,其用于产生磁力线相互平行的永磁体匀场;转轴基座,其以可旋转360度的方式设置在永磁体匀场内,在转轴基座上设置一指针,在永磁体匀场内固定一与指针相对应的刻度盘;阴模转轴,其固接在转轴基座上,在阴模转轴上设置一与待测瓦形磁性零件形状相适应的插入孔,待测瓦形磁性零件放入插入孔后在永磁体匀场的作用下发生偏转,指针对应的刻度值和偏转方向对应待测瓦形磁性零件的磁偏角和偏转方向。该装置和方法能够实现未着磁的瓦形磁性零件的磁偏角大小和方向的全检,保证了整批次的磁性零件的磁偏角的合格率。

    Re-Fe-B系永磁体的制备方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115862986A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211517846.3

    申请日:2022-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种Re‑Fe‑B系永磁体的制备方法,包括以下步骤:将纳米级的Cu粉加入有机溶剂A中,配制成混合悬浮液A,将所述混合悬浮液A包覆于粗磁粉中,压制成生坯块,烧结,加工成磁片;再将稀土金属粉加入有机溶剂B中,配制成混合悬浮液B,将所述混合悬浮液B涂敷于所述磁片的表面,晶界扩散,制得Re‑Fe‑B系永磁体。本发明通过在烧结钕铁硼生产过程中,使用有机添加剂作为介质,加入一定比例的纳米Cu粉,在真空高温的条件下,优化组织结构,提升高温磁性能,降低热减磁率,改善永磁体的热稳定性,取代传统增加重稀土使用量的工艺,从而大幅度的降低成本。

    低成本双低温度系数稀土永磁体及其制备方法

    公开(公告)号:CN115020058A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210935806.4

    申请日:2022-08-05

    Abstract: 本发明公开了低成本双低温度系数稀土永磁体的制备方法,包括:取Co粉、Cu粉,制备CoCu混合粉;将所述CoCu混合粉混入钕铁硼合金粉末中,压制、烧结,得到烧结毛坯;取DyxGdyM(100‑x‑y)合金细粉,制备悬浮液,其中M为Al、Cu、Ga、Zr、Ti、Si、Zn、W中的一种或多种,x为10~50,y为40~80;将所述悬浮液涂覆在所述烧结毛坯表面,在真空下进行热处理,得到所述低成本双低温度系数稀土永磁体。本发明得到的永磁体剩磁温度系数、矫顽力温度系数双低,而且成本大幅度降低。

    真空熔炼制备磁控溅射靶的冷却装置

    公开(公告)号:CN112570691B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN201910930900.9

    申请日:2019-09-29

    Inventor: 刘月玲 刘润海

    Abstract: 本发明公开了一种真空熔炼制备磁控溅射靶的冷却装置,包括:冷却水槽,其内部平行间隔设有两个隔层,两个隔层密封卡设在冷却水槽的相对两侧壁之间,以将冷却水槽分隔为位于两侧的冷水腔和位于中间的冷却腔,冷水腔设有进水口和出水口,每个隔层包括依次贴附设置的钢板、保温板、耐高温板,其中,钢板与冷却腔接触,耐高温板与冷水腔接触;一对模具,一个模具贴附设置在一个隔层上方,每个模具均具有一个缺口,一对模具对合后的缺口形成一个漏液口。本发明通过一对模具使得浇铸口的毛刺等缺陷延伸到漏液口处,确保获得的靶材成品不会残留因浇铸口带来的缺陷,本发明让冷却过程达到一个平衡点,确保最终的用于磁控溅射的靶材的品质,无裂纹缩孔。

    烧结钕铁硼速凝合金富钕相晶界掺杂方法

    公开(公告)号:CN112582164A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201910930829.4

    申请日:2019-09-29

    Inventor: 周慧杰

    Abstract: 本发明公开了一种烧结钕铁硼速凝合金富钕相晶界掺杂方法,在钕铁硼主相合金熔炼过程中,温度升至1300~1350℃时,快速加入补充金属氧化物粉末,在20~120s间快速升温至浇铸温度,恒温浇铸,所述补充金属氧化物粉末占主相合金总质量的0.1~2%,所述补充金属氧化物为Dy2O3和/或Tb2O。本发明克服了现有技术的不足,提供了一种烧结钕铁硼速凝合金富钕相晶界掺杂的方法,最终改善富钕相掺杂的效果,提高烧结钕铁硼磁体矫顽力。

    超声波振荡熔炼钕铁硼合金的方法

    公开(公告)号:CN109468520B

    公开(公告)日:2020-07-21

    申请号:CN201811245433.8

    申请日:2018-10-24

    Inventor: 李岩峰

    Abstract: 本发明公开了一种超声波振荡熔炼钕铁硼合金的方法,包括以下步骤:在盛放钕铁硼合金原料的坩埚外围缠绕电磁线圈,电磁线圈通电加热钕铁硼合金原料开始融化时,将第一超声波发生器的振动杆与坩埚轴可旋转连接,直到精炼结束后,得到钕铁硼合金液,再将铜辊的一端与第二超声波发生器的振动杆可旋转连接,以使铜辊在旋转的同时产生振动,将钕铁硼合金液浇铸在铜辊上制成甩片。本发明由电磁搅拌结合超声振动的方式使合金温度及成分均匀化,从而达到快速熔炼的目的。在通常情况下,甩片的贴辊面上,成核点分布不均匀。当浇注时,在铜辊上施加超声波浇注的方法,使所得到的甩片单位体积成核点增多并且成核点均匀分布。

    钕铁硼磁体及其制备方法

    公开(公告)号:CN108364739B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201810343442.4

    申请日:2018-04-17

    Inventor: 杨晓霞

    Abstract: 本发明提供一种钕铁硼磁体,其由两种配方的第一钕铁硼合金和第二钕铁硼合金经过二次压制成型和高温烧结制得,第一和第二钕铁硼合金按质量百分比为:(Nd,RE)aBbMcFe100‑a‑b‑c,其中26≤a≤33,0.88≤b≤1.1,0≤c≤10,RE为稀土元素La、Ce、Pr、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu中的一种或几种,M为Co、Al、Cu、Ga、Nb、Mo、Ti、Zr、V中的一种或几种。本发明能够有效降低重稀土元素的使用量,降低生产成本,获得综合磁性能较好的钕铁硼磁体。

    一种烧结钕铁硼磁体的加工方法

    公开(公告)号:CN106205995B

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201610757077.2

    申请日:2016-08-29

    Inventor: 崔武亮

    Abstract: 本发明提供了一种烧结钕铁硼磁体的加工方法,包括以下步骤,首先将钕铁硼磁体毛坯进行前处理清洁后,得到待加工的毛坯块;然后将上述步骤得到的待加工的毛坯块用胶粘结后,得到半成品;最后将上述步骤得到的半成品进行磨加工和切削加工后,得到钕铁硼磁体。本发明提供的加工方法,在一开始的标准毛坯块(待加工的毛坯块)阶段就进行抹胶粘结操作,一方面方便了操作,提高了生产操作效率;一方面也使最终得到成品的尺寸精度更高,表面更光洁,同时也相对避免了胶液的浪费;此外,本发明提供的加工方法也更有利于提高后续的表面防护处理的效果。

    烧结钕铁硼材料的超细粉再利用方法

    公开(公告)号:CN107424701B

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201710786334.X

    申请日:2017-09-04

    Inventor: 刘润海 刘月玲

    Abstract: 本发明公开了一种烧结钕铁硼材料的超细粉再利用方法,包括:步骤一、取超细粉添加到制备钕铁硼材料的原料中,以替换部分制备钕铁硼材料的原料,形成制备钕铁硼材料的新原料,超细粉的添加比例不超过原料的原重量的15%,超细粉为来自于流化床气流磨产生的粒度不大于1μm的粉末;步骤二、将新原料置于真空熔炼炉,中频感应加热熔化金属,精炼温度为1450‑1460℃,浇铸温度为1450‑1460℃,制成片状钕铁硼合金,再制成用于制备钕铁硼材料的粉末。本发明磁体的矫顽力和剩磁都较高,对磁体的高温特性和磁通具有非常重要的意义,本发明的精炼温度和浇铸温度都低于原有方法,能够节约能源、减少稀土的挥损和烧损、降低成本。

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