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公开(公告)号:CN114814149B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202210379405.5
申请日:2022-04-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N33/2028
Abstract: Alnico合金在辐照和温度场条件下性能评价方法,它涉及一种磁性合金性能评价方法。本发明为了解决现有技术的工程方法由于材料在核环境下受到辐照和温度场耦合因素条件的影响,存在无法对Alnico磁性合金进行性能变化评价的问题。本发明的试样放置在加热器内,试样连同加热器放置在真空仓内,通过温度测量与控制系统实现辐照与温度共同作用的工况环境来对Alnico磁性合金进行性能测试。提高了Alnico合金材料在核环境下服役稳定性评价的准确性。本发明用于永磁合金性能评价工作。
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公开(公告)号:CN117471378A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311206398.X
申请日:2023-09-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种FeCo基软磁合金的铁芯损耗测试方法,涉及一种用于FeCo基软磁合金铁芯损耗的评价方法。本发明是为了解决目前具备高温高强特性的FeCo基软磁合金在铁芯损耗评估领域仍存在空白的问题。本发明:一、将FeCo基软磁合金在800℃下保温120min,随炉冷却;二、将步骤一制得的FeCo基软磁合金取出,记录合金质量与厚度,并使用数字微欧计测量合金电阻率。随后将一半的合金表面均匀喷涂绝缘胶,制成测试线圈,三、通过软磁材料直流测试仪与软磁交流测试系统测得样品磁性能数据及铁芯损耗值;本发明的有益效果:本发明的铁芯损耗测试方法能够准确得到FeCo基软磁合金的磁/电性能与铁芯损耗值,并模拟的合金实际工作条件,使测试值更适用于实际应用环境下的铁芯损耗评价。
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公开(公告)号:CN110438308B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201910870829.X
申请日:2019-09-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种FeCo‑1.1V软磁合金的多级热处理方法,属于软磁合金技术领域。本发明是为了解决目前FeCo‑1.1V软磁合金无法同时获得较高的磁性能和力学性能的技术问题。本发明方法:一、将待处理的FeCo‑1.1V软磁合金在还原气氛、温度为730℃~850℃的条件下保温20min~120min,然后水冷处理;二、然后在还原气氛、温度为400℃~600℃的条件下保温1h~100h,然后水冷处理;三、再在还原气氛、温度为700℃~750℃的条件下保温10min~60min,然后水冷处理。本发明的多级热处理方法处理的FeCo‑1.1V软磁合金在室温和高温条件下的力学性能和磁性能均得到显著提高。
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公开(公告)号:CN102010015B
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201010509667.6
申请日:2010-10-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种磁场诱导磁性纳米线的制备方法,它涉及一种磁性纳米线的制备方法。本发明解决了现有的Fe3O4纳米线和尖晶石型铁酸盐纳米线的制备方法操作复杂、成本高、纳米线产率低的问题。制备方法:一、配制金属离子溶液、碱溶液和水溶性还原剂溶液;二、将金属离子溶液、碱溶液和水溶性还原剂溶液混合,装入反应釜,于磁场热处理炉中反应;三、洗涤、干燥,即得到磁性纳米线。本发明的制备方法操作简单,不污染环境,成本低,制备的磁性纳米线产率为95.6~99.9%。应用于磁性材料领域。
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公开(公告)号:CN117123786A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202310957015.6
申请日:2023-08-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种片状FeSiAl吸波粉末及其制备方法和应用,属于吸波隐身材料及其制备技术领域。本发明解决了现有吸波材料存在的低频波段磁导率低、无法兼顾介电损耗性能与磁损耗性能的技术问题。本发明利用球磨工艺得到片状FeSiAl合金微粉,再利用还原气氛条件下的退火工艺得到片状FeSiAl吸波粉末,并对得到的片状吸波粉末单个颗粒断面的微观结构进行了表征和分析,获得了氢气和温度对其微观组织结构和微区成分的影响和变化规律,得到了可以用于低频段(0.3~2GHz)电磁波吸收的片状吸波粉末,该吸波粉末的耐高温、腐蚀性能良好,可以契合恶劣环境下隐身结构设计要求,用于制备低频段电磁波吸收构件。
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公开(公告)号:CN114813529A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210380381.5
申请日:2022-04-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 一种核环境条件下SmCo永磁合金性能变化评价方法,它涉及一种永磁合金性能评价方法。本发明为了解决现有技术的工程方法由于材料在核环境下同时受辐照场与温度场的影响,存在无法对SmCo永磁合金进行性能变化评价的问题。本发明的试样放置在铸铜加热器内,试样连同铸铜加热器放置在真空腔体内,通过温度测量与控制系统实现辐照与温度共同作用的工况环境来对SmCo永磁合金进行性能测试。提高了SmCo合金材料在核环境下服役稳定性评价的准确性。本发明用于永磁合金性能评价工作。
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公开(公告)号:CN102021298B
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201010509737.8
申请日:2010-10-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种永磁零件磁性能稳定化处理方法,它涉及永磁零件磁性能稳定化处理方法,属热处理工艺领域。本发明所述永磁材料为Fe-Cr-Co合金、Alnico合金以及Sm-Co合金,在高温、低温以及冷热循环条件下进行稳定化处理。技术要点:步骤一:将待处理的永磁零件在500℃高温条件下进行加热,并在该温度下保持2小时;步骤二:将完成步骤一的待处理的永磁零件取出并迅速放入温度为-196℃的液氮中冷却,并在该温度下保持2小时;步骤三:多次连续重复步骤一、步骤二,重复次数为至少30次。高温最高达到500℃,低温为-196℃,冷热循环是高温500℃与低温-196℃两个温度点之间进行温度循环,以达到器件对永磁零件磁性能的稳定性指标要求。
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公开(公告)号:CN102021298A
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN201010509737.8
申请日:2010-10-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种永磁零件磁性能稳定化处理方法,它涉及永磁零件磁性能稳定化处理方法,属热处理工艺领域。本发明所述永磁材料为Fe-Cr-Co合金、Alnico合金以及Sm-Co合金,在高温、低温以及冷热循环条件下进行稳定化处理。技术要点:步骤一:将待处理的永磁零件在500℃高温条件下进行加热,并在该温度下保持2小时;步骤二:将完成步骤一的待处理的永磁零件取出并迅速放入温度为-196℃的液氮中冷却,并在该温度下保持2小时;步骤三:多次连续重复步骤一、步骤二,重复次数为至少30次。高温最高达到500℃,低温为-196℃,冷热循环是高温500℃与低温-196℃两个温度点之间进行温度循环,以达到器件对永磁零件磁性能的稳定性指标要求。
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公开(公告)号:CN117421529A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311199608.7
申请日:2023-09-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种FeCo基软磁合金的铁芯损耗计算方法,涉及一种用于FeCo基软磁合金铁芯损耗的评价方法。本发明是为了解决目前具备高温高强特性的FeCo基软磁合金,其软磁铁芯损耗评估领域存在空白,无法对铁芯损耗进行预测估算的技术问题。本发明:一、将FeCo基软磁合金制成测试线圈,通过测试仪器测得样品的电阻率、磁性能及铁芯损耗数据;二、根据步骤一测量得到的各项性能参数,采用非线性回归分析获得铁芯损耗的拟合方程;步骤三,根据步骤二拟合得到的非线性回归方程,计算得到FeCo基软磁合金在不同条件下的铁芯损耗。本发明的有益效果:本发明的铁芯损耗计算方法能够根据少量的数据对FeCo基软磁合金铁芯损耗进行评价,减少FeCo基软磁合金铁芯损耗测量的时间成本。
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公开(公告)号:CN114814149A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210379405.5
申请日:2022-04-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N33/2028
Abstract: Alnico合金在辐照和温度场条件下性能评价方法,它涉及一种磁性合金性能评价方法。本发明为了解决现有技术的工程方法由于材料在核环境下受到辐照和温度场耦合因素条件的影响,存在无法对Alnico磁性合金进行性能变化评价的问题。本发明的试样放置在加热器内,试样连同加热器放置在真空仓内,通过温度测量与控制系统实现辐照与温度共同作用的工况环境来对Alnico磁性合金进行性能测试。提高了Alnico合金材料在核环境下服役稳定性评价的准确性。本发明用于永磁合金性能评价工作。
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