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公开(公告)号:CN109454225B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201811283811.1
申请日:2018-10-31
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种La‑Fe‑Si基室温磁制冷复合材料及其制备方法,由La‑Fe‑Si基磁制冷材料和Ce‑Co合金粉末均匀混合,经低温热压烧结和后续高温扩散热处理,最后快淬至室温,制得圆柱形复合磁制冷材料;所述La‑Fe‑Si基磁制冷材料由粒度为100~300μm和小于46μm的颗粒混合而成。该复合材料由磁热工质和粘结剂构成;一方面,粘结剂降低材料孔隙度,因而获得良好致密度,优良力学性能;另一方面,粘结剂原子热扩散进入主相颗粒,有利于获得大平台状磁熵变与大制冷能力的La‑Fe‑Si基磁制冷复合材料,很好的解决了La‑Fe‑Si脆性大以及与一级相变相伴的热/磁滞大等难以应用于磁制冷循环的问题。
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公开(公告)号:CN111230112A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010118902.0
申请日:2020-02-26
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于SPS技术的La-Fe-Si基室温磁制冷复合材料及其制备方法,通过将La-Fe-Si基磁制冷材料粉末和Pr-Co合金粉末均匀混合,经放电等离子烧结成型,烧结温度为850℃~1100℃,随后通过封管热处理制得磁制冷复合材料。本发明采用La-Fe-Si基化合物主相粉末颗粒(磁热工质)和Pr-Co合金粉末颗粒(粘结剂)混合,较高的烧结温度加热粘结剂颗粒至熔融,填充主相颗粒之间空隙,降低了材料孔隙度,从而提高了复合材料的致密度,解决了La-Fe-Si材料脆性大,难成型的问题。同时,通过高温扩散工艺,使得粘结剂中的Pr、Co合金元素扩散,制得的复合材料具有良好的磁热效应。
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公开(公告)号:CN110534276A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910700359.2
申请日:2019-07-31
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于热压反应烧结的La-Fe-Si基磁制冷复合材料及其制备方法,其由主相La-Fe-Si基磁制冷材料和粘结剂RE-Co基合金粉末均匀混合,经高温热压反应烧结法成型,制备得到磁制冷复合材料;所述高温热压烧结成型的温度为900~1200℃,压力为10~100MPa;所述La-Fe-Si基磁制冷材料的粒度≤300μm,RE-Co基合金粉末的粒径≤100μm。本发明采用高温热压反应烧结,Ce-Co合金粉末颗粒在高温热压反应烧结的同时扩散进入主相,在原主相颗粒间形成了新成分的主相颗粒,使得各主相颗粒之间相互连接为一体,提高了复合材料的致密度和复合材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN108242302A
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201810011832.1
申请日:2018-01-05
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于晶界扩散技术的LaFeSi基磁制冷复合块体材料及其制备方法,将LaFeSi磁制冷材料颗粒和La-Co合金颗粒均匀混合,经真空热模压加工成块体,再经扩散退火热处理,制得复合块体材料,所述LaFeSi磁制冷材料颗粒为LaFe13-xSix材料,其中1.0
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公开(公告)号:CN110534276B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201910700359.2
申请日:2019-07-31
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于热压反应烧结的La‑Fe‑Si基磁制冷复合材料及其制备方法,其由主相La‑Fe‑Si基磁制冷材料和粘结剂RE‑Co基合金粉末均匀混合,经高温热压反应烧结法成型,制备得到磁制冷复合材料;所述高温热压烧结成型的温度为900~1200℃,压力为10~100MPa;所述La‑Fe‑Si基磁制冷材料的粒度≤300μm,RE‑Co基合金粉末的粒径≤100μm。本发明采用高温热压反应烧结,Ce‑Co合金粉末颗粒在高温热压反应烧结的同时扩散进入主相,在原主相颗粒间形成了新成分的主相颗粒,使得各主相颗粒之间相互连接为一体,提高了复合材料的致密度和复合材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN109454225A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811283811.1
申请日:2018-10-31
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种La-Fe-Si基室温磁制冷复合材料及其制备方法,由La-Fe-Si基磁制冷材料和Ce-Co合金粉末均匀混合,经低温热压烧结和后续高温扩散热处理,最后快淬至室温,制得圆柱形复合磁制冷材料;所述La-Fe-Si基磁制冷材料由粒度为100~300μm和小于46μm的颗粒混合而成。该复合材料由磁热工质和粘结剂构成;一方面,粘结剂降低材料孔隙度,因而获得良好致密度,优良力学性能;另一方面,粘结剂原子热扩散进入主相颗粒,有利于获得大平台状磁熵变与大制冷能力的La-Fe-Si基磁制冷复合材料,很好的解决了La-Fe-Si脆性大以及与一级相变相伴的热/磁滞大等难以应用于磁制冷循环的问题。
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公开(公告)号:CN107689278A
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201710742411.1
申请日:2017-08-25
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: H01F1/012 , H01F41/0246
Abstract: 本发明公开了一种La-Fe-Si基磁制冷复合材料及其制备方法,由La-Fe-Si基磁制冷材料颗粒和锡铋合金颗粒均匀混合,经热模压加工成型制得复合材料。所述La-Fe-Si基磁制冷材料和锡铋合金的质量比为(85~90):(10~15)。其优点主要在于:本发明复合材料为磁热工质和粘结剂两组分构成,粘结剂降低材料孔隙度,因而获得高致密度,高强度和高磁热性能的La-Fe-Si基磁制冷复合材料,很好的解决了La-Fe-Si基磁制冷材料硬度大、脆性大以及难于加工成型等问题。
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公开(公告)号:CN108242302B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201810011832.1
申请日:2018-01-05
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于晶界扩散技术的LaFeSi基磁制冷复合块体材料及其制备方法,将LaFeSi磁制冷材料颗粒和La‑Co合金颗粒均匀混合,经真空热模压加工成块体,再经扩散退火热处理,制得复合块体材料,所述LaFeSi磁制冷材料颗粒为LaFe13‑xSix材料,其中1.0
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