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公开(公告)号:CN116453790A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310221428.8
申请日:2023-03-09
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明属于磁性材料制备技术领域,涉及一种稀土永磁材料的制备方法。所述制备方法包括一次或一次以上深冷处理和回火处理。当所述制备方法包括一次深冷处理和回火处理时,深冷处理发生在烧结处理和回火处理之间,或者发生在回火处理后;当所述制备方法包括两次或两次以上深冷处理和回火处理,至少有一次深冷处理发生在烧结处理和回火处理之间,同时至少有一次深冷处理发生在回火处理后。本发明具有细化组织、组织均匀化、处理快速简便等优点,能有效提高稀土永磁材料的力学性能,并保持优异的磁性能。
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公开(公告)号:CN115837459A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211382419.9
申请日:2022-11-07
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种制备永磁材料柱状晶结构的真空定向凝固系统,属于永磁材料制备技术领域,包括:真空组件,其包括壳体以及真空泵;熔炼组件,其包括熔炼坩埚、第一加热组件以及转动杆;定向凝固组件,其包括定向凝固模具以及第二加热组件。还提供了一种方法,包括所述的制备永磁材料柱状晶结构的真空定向凝固系统。本发明的有益效果为:通过真空泵将工作腔制造形成真空条件,在真空条件下实现铝镍钴永磁材料晶粒的定向凝固,能够起到净化合金液、减少氧化渣的作用,提升铝镍钴永磁材料柱状晶结构的一致性。
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公开(公告)号:CN115588552A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211172169.6
申请日:2022-09-26
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种永磁体稳磁方法及永磁体。该永磁体稳磁方法包括如下步骤:将永磁体充磁至饱和状态;对饱和状态的永磁体进行部分退磁,退磁量范围小于或等于21%,退磁后的表观磁畴尺寸为0.1μm‑1.0μm。上述永磁体稳磁方法,从稳定磁畴的角度出发,通过限定退磁量以及表观磁稠尺寸的方式进行部分退磁,以消除磁畴的不稳定状态,使其磁矩提前偏转至稳定状态,大幅减少自然磁损,提高永磁体的时间稳定性。这种部分退磁稳磁方法普适性强,简单高效,效果显著,有利于提高关键磁性器件的使用精度以及稳定性。
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公开(公告)号:CN114446563A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202111637340.1
申请日:2021-12-29
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种高磁性能的钐钴磁体及其制备方法,属于磁体技术领域。本发明公开了一种高磁性能的钐钴磁体,所述钐钴磁体由表面包覆NyHz层的Sm(1‑x)Mx(CoaFebCucZrd)e磁体粉末材料制成,其中0≤x<1,0≤a≤1,0<b<1,0<c<1,0<d<1,4.5≤e≤9。本发明还公开了一种高磁性能的钐钴磁体的制备方法,所述制备方法包括:将各原料按元素配比进行配料,采用真空感应熔炼技术进行合金熔炼,制得Sm(1‑x)Mx(CoaFebCucZrd)e铸锭;将铸锭通过粗破碎得到磁体粉末;接着在磁体粉末表面均匀包覆NyHz,然后将混合粉末进行后处理制得高磁性能的钐钴磁体。
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公开(公告)号:CN114918416B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202210415969.X
申请日:2022-04-19
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种制造稀土金属粉末或稀土合金粉末的方法,所述制造方法具体包括如下步骤:S1、高温吸氢:将稀土金属或稀土合金放在20‑200℃的氢气气氛下高温吸氢;S2、低温吸氢:将步骤S1得到的稀土金属或稀土合金降温至零下50℃‑20℃;S3、脱氢:将步骤S2得到的稀土金属或稀土合金升温到脱氢温度后,抽真空脱氢得稀土金属粉末或稀土合金粉末,与现有技术相比,本发明具有如下优点:本发明通过在高温吸氢工艺的基础上,增加降温吸氢工艺,可更加高效、清洁、节能地得到细化的稀土金属或稀土合金粉末。
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公开(公告)号:CN115910512A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211569892.8
申请日:2022-12-08
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明属于磁性材料技术领域,涉及一种低磁通损失永磁材料及其制备方法。所述制备方法,包括以下步骤:配制原料、熔炼、制粉、取向成型、一次烧结固溶、冷却、二次烧结固溶、冷却和时效处理。本发明的钐钴永磁材料制备过程中,增加了二次烧结和二次固溶工序,增加永磁材料的晶粒尺寸并均匀化固溶态组织,减少磁畴弱钉扎的晶界区域,提高组织均匀性,从而减少高温保温后的磁通损失。
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公开(公告)号:CN119680718A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202510020980.X
申请日:2025-01-07
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种气流磨用的接料罐,属于气流磨技术领域,包括:相互连通的上罐体和下罐体,其中,在上罐体或者下罐体,或者上罐体与下罐体的连接处设置进气结构,且该进气结构的出气口与接料罐的内部空间相连通,进气结构的进气口与外接气源相连通。本发明通过进气口结构往接料罐中通入外接气源,冲击接料罐中的粉末,一方面能够进一步细化粉末,另一方面提高粉末的混合均匀性,减少后续混粉工序,以此提高生产效率。
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公开(公告)号:CN119170401A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411350952.6
申请日:2024-09-26
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明属于永磁材料技术领域,涉及一种提高钐钴永磁材料高温稳定性的方法。所述方法包括以下步骤:将原料依次进行熔炼、制粉、取向成型、冷等静压、烧结固溶、时效处理、变形后处理,得到钐钴永磁体;在所述变形后处理过程中,对磁体施加压力,施加压力的方向垂直于磁体的易磁化轴。本发明通过外加特定方向的压应力使得钐钴永磁材料特有的富Zr片状相发生弯折,破坏Cu、Fe等原子的扩散通道,从而减少高温保温过程中钐钴的元素扩散与成分变化,提高高温下的组织结构稳定性,减少磁通损失。
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公开(公告)号:CN118969426A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410935454.1
申请日:2024-07-12
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明属于稀土永磁材料技术领域,涉及一种添加防氧化剂的钐钴永磁材料制备方法。所述制备方法包括以下步骤:钐钴合金原料经熔炼、浇铸后得到合金铸锭;合金铸锭经机械破碎后得到粗粉;在粗粉中加入防氧化剂溶液,然后经气流磨得到细粉;细粉在磁场中进行取向成型获得钐钴磁体毛坯;将毛坯进行低温脱气处理,然后冷却至室温;对低温脱气处理之后的毛坯进行冷等静压,获得压坯;压坯依次经过高温烧结、固溶、时效处理得到钐钴永磁材料。本发明通过在粗粉中添加防氧化剂,先制备出抗氧化性强的磁粉,然后经过取向成型、低温脱气和冷等静压,再搭配合适的热处理工艺即可得到低氧含量、高致密度的钐钴永磁材料。
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公开(公告)号:CN117637325A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202210994366.X
申请日:2022-08-18
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本申请公开了一种各向异性粘结磁体压制模具及添加剂喷涂方法,所述各向异性粘结磁铁压制模具包括:两个无磁材料板、两个导磁材料板和喷涂单元;所述两个无磁材料板平行设置;所述两个导磁材料板平行设置;所述无磁材料板与所述导磁材料板垂直设置,所述两个无磁材料板和两个导磁材料板形成沿竖直方向设置的模具腔;所述喷涂单元与所述模具腔的内表面连接。本申请的优点在于采用自动喷涂添加剂装置,解决了先取向后喷涂添加剂难的问题,实现全自动、多工位连续喷涂添加剂的功能,提高了磁粉包裹的均匀性和工业化生产效率。
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