一种低成本熔体快淬钕铁硼合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN110004374A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910231507.0

    申请日:2019-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种低成本熔体快淬钕铁硼合金及其制备方法,属于稀土永磁材料领域,所述低成本熔体快淬钕铁硼合金的成分组成按质量百分比计:Nd 8%-24%,Ce 4%-20%,Ga 0.05%-5%,Zr 0.01%-0.5%,Cu 0.01%-0.5%,Al 0.01%-0.5%,Zn 0.01%-0.5%,B 0.9%-1.1%,其余为Fe。用Ce取代部分Nd元素能保持较高的磁性能的同时能大大降低钕铁硼合金的价格,而且,不含重稀土,可以减少重稀土对环境的污染。添加少量Ga元素还能进一步提高矫顽力。

    一种改善钕铁硼磁体性能的固体扩散工艺

    公开(公告)号:CN104505247A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410740028.9

    申请日:2014-12-05

    Abstract: 本发明属于钕铁硼磁体制备技术领域,公开了一种改善钕铁硼磁体磁性能和抗腐蚀性能的固体扩散工艺。所述改善钕铁硼磁体性能的固体扩散工艺,包括如下步骤:(1)以钕铁硼磁体为基体,利用物理气相沉积技术在基体表面进行溅射沉积一层金属氧化物薄膜;(2)将沉积后的钕铁硼磁体在惰性气体中进行热处理,得到改善后的钕铁硼磁体。本发明所述固体扩散工艺过程简便有效,明显降低钕铁硼磁体中重稀土的含量,所得钕铁硼磁体与传统制备的烧结钕铁硼或粘结钕铁硼相比提高了矫顽力;且有效改善了钕铁硼磁体晶界相的成分和结构,提高所得钕铁硼磁体的耐腐蚀性能。

    一种对于电池液冷板的拓扑优化设计方法

    公开(公告)号:CN116432434A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310314240.8

    申请日:2023-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种对于电池液冷板的拓扑优化设计方法,包括以下步骤:确定拓扑优化参数和冷却液物理参数;根据控制方程,确定目标函数和热边界条件;利用改进的SIMP材料插值方法对多孔介质的逆渗透率和材料的物理特性参数进行插值,建立冷却通道拓扑优化数学模型;更新设计变量;构建三维液冷板模型,组建电池组模型;模拟电池组整个放电过程温度的变化情况;判断电池放电过程中最高温度和压降是否符合允许的范围。此种液冷板设计优化方法具有更大的设计自由度,换热性能良好;能够有效降低电池的温度,同时拓扑优化结构更加合理,可造性高;有效突破传统电池液冷板的限制,在探索设计新型液冷板和改善电池放电温度方面都有重要的意义。

    钕铁硼磁粉及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111681867A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010569151.4

    申请日:2020-06-19

    Abstract: 本发明涉及永磁材料技术领域,公开了钕铁硼磁粉及其制备方法与应用。钕铁硼磁粉的制备方法,包括:球磨处理:将粗钕铁硼合金粉置于球磨机中,以料球比1:6~10进行球磨,球磨转速为100~200rpm,球磨时间为2~4h;将粗钕铁硼合金粉置于球磨机的同时还一同加入可淹没料球的有机溶剂,有机溶剂包括体积比为1:5~20的油酸和正庚烷。上述制备方法以低能球磨的方式结合加入特定的有机溶剂减少球磨过程对磁粉造成的损伤,可保证磁粉细化的同时保持高的矫顽力。钕铁硼磁粉,通过上述方法制得,适合应用于汽车零部件、电子或电气设备中。

    一种高磁性快淬钕铁硼磁粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN109599236A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811518928.3

    申请日:2018-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种高磁性快淬钕铁硼磁粉及其制备方法,涉及稀土永磁材料应用领域。该高磁性快淬钕铁硼磁粉的制备方法包括:将Nd70Zn30合金粉末扩散至Nd29.7Fe69.4B0.9合金粉末中,获得扩散钕铁硼磁粉。通过将Nd70Zn30合金粉末扩散至Nd29.7Fe69.4B0.9合金粉末中来制备高磁性快淬钕铁硼磁粉,扩散源是不含重稀土(如镝、铽等)的低熔点合金,且与扩散源混合均匀后即可扩散热处理,不需要进行表面涂覆。同时,在扩散热处理过程中扩散源熔化成液态包裹着钕铁硼粉末,使得扩散更加充分。通过该方法制备得到的高磁性快淬钕铁硼磁粉的性能高,尤其是矫顽力可得到显著提高,且对剩磁影响很少。

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