一种提高FeGa合金磁致伸缩性能的方法

    公开(公告)号:CN106555041B

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201611078322.3

    申请日:2016-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种提高FeGa合金磁致伸缩性能的方法,属于磁性材料领域。该方法先将FeGa合金锭放入石英管中,抽真空至真空度小于等于2.5×10‑3Pa,充入保护气体;将石英管置于800~1000℃下保温12~24h后取出石英管,并立即将其浸入氯化钠溶液中进行淬火处理;再将淬火后的FeGa合金锭浸没到液氮中,深冷处理1~3分钟,取出FeGa合金锭并将其温度升至室温;重复深冷处理和升温过程0~50次,得到FeGa多晶磁致伸缩合金材料,完成本发明提高FeGa合金磁致伸缩性能的方法。该方法处理后得到的FeGa多晶磁致伸缩合金材料具有大磁致伸缩性能,低驱动场以及较高力学性能。

    一种镍钴铁镓超弹性合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102337424B

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201110274475.6

    申请日:2011-09-16

    Abstract: 本发明涉及一种镍钴铁镓超弹性合金材料及其制备方法,属于合金技术领域。所述合金材料为Ni55-xCoxFe18Ga27超弹性合金材料,x=7~12,在室温下具有超弹性行为;当x=10~12时,所述合金材料在室温下具有窄滞后的超弹性行为,在1~298K的温度范围内无马氏体相变行为。所述合金材料通过先熔炼吸铸;然后退火处理制备得到。本发明所述合金材料与NiTi系列的超弹性合金相比成本低廉很多,有望带来日常用超弹性合金的低价化和普及化;所述合金材料具有窄滞后的超弹性行为,内耗低,可广泛应用于工业生产;所述合金材料的制备方法简单且成本低廉。

    一种提高FeGa合金磁致伸缩性能的方法

    公开(公告)号:CN106555041A

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201611078322.3

    申请日:2016-11-30

    CPC classification number: C21D6/04

    Abstract: 本发明公开了一种提高FeGa合金磁致伸缩性能的方法,属于磁性材料领域。该方法先将FeGa合金锭放入石英管中,抽真空至真空度小于等于2.5×10‑3Pa,充入保护气体;将石英管置于800~1000℃下保温12~24h后取出石英管,并立即将其浸入氯化钠溶液中进行淬火处理;再将淬火后的FeGa合金锭浸没到液氮中,深冷处理1~3分钟,取出FeGa合金锭并将其温度升至室温;重复深冷处理和升温过程0~50次,得到FeGa多晶磁致伸缩合金材料,完成本发明提高FeGa合金磁致伸缩性能的方法。该方法处理后得到的FeGa多晶磁致伸缩合金材料具有大磁致伸缩性能,低驱动场以及较高力学性能。

    一种镍钴铁镓超弹性合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102337424A

    公开(公告)日:2012-02-01

    申请号:CN201110274475.6

    申请日:2011-09-16

    Abstract: 本发明涉及一种镍钴铁镓超弹性合金材料及其制备方法,属于合金技术领域。所述合金材料为Ni55-xCoxFe18Ga27超弹性合金材料,x=7~12,在室温下具有超弹性行为;当x=10~12时,所述合金材料在室温下具有窄滞后的超弹性行为,在1~298K的温度范围内无马氏体相变行为。所述合金材料通过先熔炼吸铸;然后退火处理制备得到。本发明所述合金材料与NiTi系列的超弹性合金相比成本低廉很多,有望带来日常用超弹性合金的低价化和普及化;所述合金材料具有窄滞后的超弹性行为,内耗低,可广泛应用于工业生产;所述合金材料的制备方法简单且成本低廉。

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