-
公开(公告)号:CN114420432B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202111586647.3
申请日:2021-12-23
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,涉及一种提高钐钴永磁材料磁性能的制备方法,包括以下步骤:配制原料、熔炼获得铸锭、制粉步骤、取向制坯、烧结固溶、镀金属层、热等静压处理和时效处理。本发明通过在烧结固溶处理后、时效处理前,增加镀金属层和热等静压处理工序,有效提高钐钴永磁体磁性能。
-
公开(公告)号:CN116313476A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310195836.0
申请日:2023-02-23
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: H01F41/02
Abstract: 本发明提供了一种永磁环的辐射磁场热处理装置及辐射磁场热处理方法,属于永磁材料制备技术领域,包括:加热单元包括壳体以及加热元件,壳体内设置有工作腔,加热元件安装于工作腔内并用于在工作腔内产生热处理环境;用于穿过永磁环内孔的凸极头;凹极头设置有用于容纳永磁环的容纳孔;工作状态下的凸极头与凹极头均具有磁性并且两者的磁极相反;当凸极头靠近凹极头时凸极头插入容纳孔内并且凸极头的周面与容纳孔的轮廓之间构成用于容纳永磁环的环形容纳部,凸极头与凹极头通过相反的磁极在环形容纳部形成辐射状磁场。本发明的有益效果为:该装置能够提供高温的热处理环境与辐射状磁场,实现永磁环在辐射状磁场中热处理的需求。
-
公开(公告)号:CN114918416A
公开(公告)日:2022-08-19
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。
-
公开(公告)号:CN107123497A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710243774.0
申请日:2017-04-14
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种高温度稳定性永磁材料及其应用,所述永磁材料的微观结构包括强磁性相和具有自旋相变的磁性相,所述强磁性相和所述具有自旋相变的磁性相相互隔离,且所述强磁性相饱和磁化强度温度系数绝对值小于0.02%/℃。本发明通过包含强磁性相和具有自旋相变的磁性相的永磁材料来获得正矫顽力温度系数,使低矫顽力温度系数的获得更具有目的性、规律性和通用性;同时,本发明利用重稀土元素与过渡金属的反铁磁性耦合特性来调节磁体的剩磁温度系数,解决了现有技术中低矫顽力温度系数系数和低剩磁温度系数难以同时获得的技术难题。
-
公开(公告)号:CN102839301B
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201210341933.8
申请日:2012-09-14
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了稀土钴基合金及其粉末和制备方法。具体地,本发明制备了一种由钐、钴、铁、铜、锆以及至少一种其他轻稀土元素(包括:镧、铈、镨、钕、铕、钆,或其组合)组成的稀土钴基合金材料,该材料具有RCo5相包裹RCo7相晶粒的微观结构,其中,RCo5系化合物为结晶状六方结构,RCo7型化合物为结晶状具有六方结构(R包括Sm元素和至少一种其他轻稀土元素),且其他轻稀土元素偏聚分布于RCo5相中。本发明还公开了该稀土钴基合金及其粉末的制备方法,本发明方法条件温和、设备要求低、效率高,适合工业生产。
-
公开(公告)号:CN102839301A
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201210341933.8
申请日:2012-09-14
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了稀土钴基合金及其粉末和制备方法。具体地,本发明制备了一种由钐、钴、铁、铜、锆以及至少一种其他轻稀土元素(包括:镧、铈、镨、钕、铕、钆,或其组合)组成的稀土钴基合金材料,该材料具有RCo5相包裹RCo7相晶粒的微观结构,其中,RCo5系化合物为结晶状六方结构,RCo7型化合物为结晶状具有六方结构(R包括Sm元素和至少一种其他轻稀土元素),且其他轻稀土元素偏聚分布于RCo5相中。本发明还公开了该稀土钴基合金及其粉末的制备方法,本发明方法条件温和、设备要求低、效率高,适合工业生产。
-
公开(公告)号:CN119964963A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202411943844.X
申请日:2024-12-27
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明钐铁氮材料技术领域,涉及一种表面改性的SmFeN粉末的制备方法,包括:在惰性气氛下,按重量份数计,将100份SmFeN粉末、0.1‑20份表面活性剂、0.1‑20份硅烷偶联剂、0‑10份表面钝化酸性溶液、100‑1000份溶剂与研磨球置于研磨装置中研磨得研磨浆料,研磨浆料干燥后得表面改性的SmFeN粉末。本发明的表面改性的SmFeN粉末的制备方法能同时进行粉末细化和表面改性,得到表面改性的SmFeN粉末,其剩磁、最大磁能积性能优秀且有效抑制SmFeN粉末氧化。
-
公开(公告)号:CN110471009B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN201810453002.4
申请日:2018-05-11
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: G01R33/12
Abstract: 本发明公开了一种宽温域磁通温度特性测量装置及方法。所述的装置包括:样品室,其包括分别用于放置标准样品(6)、待测样品(7)的恒温腔室(11)、变温腔室(12);感应信号采集系统,其用于检测待测样品(7)与标准样品(6)的磁通信号差值;温度探测及控制系统,其至少用于对变温腔室(12)的温度进行调控和测量;计算机控制和处理系统(5),其与所述感应信号采集系统和温度探测及控制系统连接,并至少用于控制所述温度探测及控制系统的工作状态。本发明采用样品翻转的方式产生感应电压信号,采用两赫姆霍兹线圈感应电压信号差示的方法,提高了磁通信号测量的精度,适合测量温度系数优于‑1%%/℃的低温度系数永磁材料。
-
公开(公告)号:CN114360849B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202111622511.3
申请日:2021-12-28
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,涉及一种高稳定性永磁材料的稳磁方法,包括:将永磁体充磁至饱和态;将永磁体依次放入稳磁工装内,其中,相邻两个永磁体相对端的磁极相同;然后将稳磁工装放于真空炉管内,抽真空,以10~15℃/min升温至600~750℃,保温0.1~5min,然后以20~30℃/min冷却至室温,得到高稳定性永磁材料。本发明稳磁方法可以获得磁畴结构更加均匀的永磁体,降低磁通不可逆损失,进一步提高永磁体在应用过程中的温度稳定性及时间稳定性。
-
公开(公告)号:CN118507238A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410675752.1
申请日:2024-05-28
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,涉及一种高力学性能钐钴永磁体的制备方法,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、热处理,得到钐钴永磁体;热处理在惰性气氛保护下进行,所述热处理次数为1~10次,外加磁场和外加应力施加于一次或多次热处理中;外加磁场的磁场强度为1~50kOe,外加应力的大小为5~500MPa。本发明在时效工艺结束后,再进行外加磁场、外加应力的热处理,与传统工艺相比,在磁性能提升的同时,大幅提升了钐钴磁体的力学性能,实现钐钴磁体磁‑力性能协同提升。
-
-
-
-
-
-
-
-
-