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公开(公告)号:CN103031414A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201210583722.5
申请日:2012-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明采用等温热处理工艺和晶化退火工艺对定向凝固试样进行热处理,进而探索热处理工艺与定向凝固钕铁硼铸锭微观组织的对应关系,为制备高性能钕铁硼铸锭提供工艺指导。一种定向凝固钕铁硼磁性合金的制备方法,对钕铁硼磁性合金的热处理温度为1000~1100℃,保温9.5~10.5小时,在720~740℃晶化退火。本发明通过不同工艺参数下的实验证明晶化退火工艺可以明显改善铸锭中各相的结晶度,在730℃晶化退火后的试样,Nd2Fe14B相在XRD分析结果中的衍射峰明显增强,铸锭中硬磁相结晶程度明显改善。
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公开(公告)号:CN103008620B
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201210583721.0
申请日:2012-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 针对现有的钕铁硼永磁材料存在磁性能低的问题,以及市场对钕铁硼永磁材料的磁能积和矫顽力都提出了更高要求的问题,本发明提供一种定向凝固钕铁硼铸锭的冷坩埚制备方法,将盛装有冷却剂材料的结晶器置于水冷铜坩埚的正下方,结晶器内设置有下抽拉杆,下抽拉杆上端固定有底料,所述电磁感应线圈的加热功率为45~50kW,下抽拉杆的抽拉速度为0.5~1.2mm/min。本发明采用的冷坩埚定向凝固技术,通过电磁推力实现熔体与坩埚的软接触,可有效降低钕铁硼合金熔铸过程中的熔体污染,并且提高了钕铁硼永磁材料的性能。
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公开(公告)号:CN103031414B
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201210583722.5
申请日:2012-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明采用等温热处理工艺和晶化退火工艺对定向凝固试样进行热处理,进而探索热处理工艺与定向凝固钕铁硼铸锭微观组织的对应关系,为制备高性能钕铁硼铸锭提供工艺指导。一种定向凝固钕铁硼磁性合金的制备方法,对钕铁硼磁性合金的热处理温度为1000~1100℃,保温9.5~10.5小时,在720~740℃晶化退火。本发明通过不同工艺参数下的实验证明晶化退火工艺可以明显改善铸锭中各相的结晶度,在730℃晶化退火后的试样,Nd2Fe14B相在XRD分析结果中的衍射峰明显增强,铸锭中硬磁相结晶程度明显改善。
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公开(公告)号:CN103008620A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210583721.0
申请日:2012-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 针对现有的钕铁硼永磁材料存在磁性能低的问题,以及市场对钕铁硼永磁材料的磁能积和矫顽力都提出了更高要求的问题,本发明提供一种定向凝固钕铁硼铸锭的冷坩埚制备方法,将盛装有冷却剂材料的结晶器置于水冷铜坩埚的正下方,结晶器内设置有下抽拉杆,下抽拉杆上端固定有底料,所述电磁感应线圈的加热功率为45~50kW,下抽拉杆的抽拉速度为0.5~1.2mm/min。本发明采用的冷坩埚定向凝固技术,通过电磁推力实现熔体与坩埚的软接触,可有效降低钕铁硼合金熔铸过程中的熔体污染,并且提高了钕铁硼永磁材料的性能。
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