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公开(公告)号:CN116574864B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202310478230.8
申请日:2023-04-28
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司 , 有研稀土高技术有限公司 , 雄安稀土功能材料创新中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种含稀土的添加剂及其制备方法,含稀土的添加剂包括:密闭的壳体及若干个设置于壳体内部的中间合金;其中,中间合金含有稀土元素;壳体内填充有预设压力的气体。通过采用密封于添加剂壳体内部的气固两相结构,使该添加剂加入钢水后,随着外壳壁变薄,气体冲破壳体将内部固体添加剂推向各个方向,提高了最终产品中稀土分布的均匀性和稀土收得率。
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公开(公告)号:CN116640967A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310492494.9
申请日:2023-05-04
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司 , 有研稀土高技术有限公司 , 雄安稀土功能材料创新中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多孔结构稀土铝中间合金添加剂及其制备方法,其中多孔结构稀土铝中间合金添加剂包括:稀土和铝,稀土铝中间合金添加剂为多孔结构;其中,各成分的重量百分比为:稀土1.0%‑97.5%,铝2.5%‑99.0%,O<0.02%,C<0.03%,P<0.01%,S<0.01%;密度为2.70g/cm3‑8.84g/cm3,熔点为547℃‑1150℃。通过采用多孔结构的稀土铝合金添加剂,有助于增大添加剂与铝合金熔体的接触面积,提高了添加剂溶解速率,提高了添加剂在溶体中浮力及粘滞阻力,克服了中间合金添加剂因自身密度过大快速沉底的技术难题,使得稀土元素在铝合金熔体中的分布更加均匀。
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公开(公告)号:CN116288192A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211089838.3
申请日:2022-09-07
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司 , 有研稀土高技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种提高钕铁硼性能的稀土合金靶材制备方法,包括如下步骤:将稀土旋转靶材与预设金属靶管制备成稀土合金旋转靶材,稀土旋转靶材的材料为铽、镝、钬、钆中的一种,预设金属靶管包括铝、铜、镍、铁等中的至少一种;将稀土合金旋转靶材与背管焊接在一起;将稀土合金旋转靶材与背管安装于镀膜生产线上;对磁铁进行热处理和回火处理,得到处理后的稀土合金靶材。为提高稀土靶材利用率、溅射效率和实现成分精准控制,同时达到缩短晶界扩散时间或降低扩散温度,将稀土与预设金属元素组合制备成合金旋转靶材,靶材利用率可达85%以上,实现铽/镝等稀土和预设金属元素同时附着在钕铁硼表面,有助于改善晶界扩散和优化磁体性能。
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公开(公告)号:CN116103703A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310072267.0
申请日:2023-01-30
Applicant: 有研稀土高技术有限公司 , 有研稀土新材料股份有限公司 , 河北雄安稀土功能材料创新中心有限公司
Abstract: 本发明实施例涉及一种稀土金属脱氧方法及脱氧装置,该方法包括:将稀土金属料棒放置于熔盐体系中;加热使得熔盐体系达到预定温度熔化,稀土金属棒材保持固态;将稀土金属料棒连接至固态电迁移电源,在所述预定温度下开启并缓慢增大电迁移直流电源的直流电流;调整稀土金属料棒的温度保持在预定温度,开始计算电迁移时间t;计算电迁移时间的同时,开启电化学脱氧直流电源;第一预定时间后,电压保持不变;第二预定时间后,关闭固态电迁移电源和电化学脱氧电源。本发明实施例的技术方案,将固态电迁移、熔盐萃取和电化学脱氧三种方法有机结合,使得三种方法相互促进,降低了脱氧极限,提高了脱氧效率。
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公开(公告)号:CN115305365A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110501604.4
申请日:2021-05-08
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司 , 有研稀土高技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种提拉法提纯稀土金属的装置及提纯方法,稀土金属,加热至稀土金属熔点以上200℃~600℃,保持真空度,保温一段时间;稀土金属熔液中加入难熔金属,降温至稀土金属熔点以上51℃~100℃,将籽晶伸入稀土金属熔液液面下保温一段时间;降温至稀土金属熔点以上0.1℃~50℃,提拉籽晶或稀土金属容器下引结晶。本发明通过控制炉内温度和真空度,实现稀土金属的分步除杂;同时通过难熔金属对杂质的定向吸附作用,降低杂质在稀土金属液中的活度,强化提纯效果,可一步将2N级稀土金属提纯至4N级以上。
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公开(公告)号:CN116516106B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202310478405.5
申请日:2023-04-28
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司 , 有研稀土高技术有限公司 , 雄安稀土功能材料创新中心有限公司
IPC: C21C7/00 , C22C33/06 , C22C35/00 , C22C28/00 , C22C38/00 , C22C38/10 , C22C38/18 , C22C38/12 , C22C38/14
Abstract: 本发明公开了一种含稀土的添加剂,添加剂包括:稀土金属和铁,稀土金属的含量为5wt%~90wt%,铁的含量为10wt%~95wt%;添加剂的密度为6.3g/cm3~8.4g/cm3,熔点为850℃~1450℃,氧含量≤150ppm,夹杂物最大尺寸≤35μm,夹杂物总量≤0.5wt%。通过针对含稀土和铁的添加剂的密度、熔点、外形调控,增加了添加剂适用成分窗口,提高了添加剂加入钢液穿过上部渣层的速度,有效减少钢液对添加剂的粘滞阻力,摆脱渣层影响,增加含稀土的添加剂的投入深度,有效提高添加剂的加入深度,进而提高稀土收率及分布的均匀性。
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公开(公告)号:CN116083684A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310086779.2
申请日:2023-01-17
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司 , 有研稀土高技术有限公司 , 河北雄安稀土功能材料创新中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低氧稀土合金包芯线坯料制备方法,包括:以稀土氧化物为原料,以稀土氟化物为电解质,进行熔盐电解,得到稀土合金液,电解槽工作温度为第一预设温度,电解槽工作时长为第一预设时长,其中,电解设备阴极、坩埚的材质中氧含量之和小于或等于第一预设比例值;基于负压转移装置将稀土合金液由电解设备转移至包芯线坯料模具,所述负压转移装置内部真空度小于第一预设压力值;将包芯线坯料模具中的稀土合金液置于惰性气体环境中自然冷却,得到低氧稀土合金包芯线坯料。通过熔盐电解与负压转移方式得到低氧含量的稀土合金溶液,并置于惰性气体中自然冷却,实现了包芯线坯料的低氧含量,具有制备流程短、成本低、连续生产能力强等优点。
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公开(公告)号:CN115305365B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202110501604.4
申请日:2021-05-08
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司 , 有研稀土高技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种提拉法提纯稀土金属的装置及提纯方法,稀土金属,加热至稀土金属熔点以上200℃~600℃,保持真空度,保温一段时间;稀土金属熔液中加入难熔金属,降温至稀土金属熔点以上51℃~100℃,将籽晶伸入稀土金属熔液液面下保温一段时间;降温至稀土金属熔点以上0.1℃~50℃,提拉籽晶或稀土金属容器下引结晶。本发明通过控制炉内温度和真空度,实现稀土金属的分步除杂;同时通过难熔金属对杂质的定向吸附作用,降低杂质在稀土金属液中的活度,强化提纯效果,可一步将2N级稀土金属提纯至4N级以上。
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公开(公告)号:CN116574864A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310478230.8
申请日:2023-04-28
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司 , 有研稀土高技术有限公司 , 雄安稀土功能材料创新中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种含稀土的添加剂及其制备方法,含稀土的添加剂包括:密闭的壳体及若干个设置于壳体内部的中间合金;其中,中间合金含有稀土元素;壳体内填充有预设压力的气体。通过采用密封于添加剂壳体内部的气固两相结构,使该添加剂加入钢水后,随着外壳壁变薄,气体冲破壳体将内部固体添加剂推向各个方向,提高了最终产品中稀土分布的均匀性和稀土收得率。
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公开(公告)号:CN116516106A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310478405.5
申请日:2023-04-28
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司 , 有研稀土高技术有限公司 , 雄安稀土功能材料创新中心有限公司
IPC: C21C7/00 , C22C33/06 , C22C35/00 , C22C28/00 , C22C38/00 , C22C38/10 , C22C38/18 , C22C38/12 , C22C38/14
Abstract: 本发明公开了一种含稀土的添加剂,添加剂包括:稀土金属和铁,稀土金属的含量为5wt%~90wt%,铁的含量为10wt%~95wt%;添加剂的密度为6.3g/cm3~8.4g/cm3,熔点为850℃~1450℃,氧含量≤150ppm,夹杂物最大尺寸≤35μm,夹杂物总量≤0.5wt%。通过针对含稀土和铁的添加剂的密度、熔点、外形调控,增加了添加剂适用成分窗口,提高了添加剂加入钢液穿过上部渣层的速度,有效减少钢液对添加剂的粘滞阻力,摆脱渣层影响,增加含稀土的添加剂的投入深度,有效提高添加剂的加入深度,进而提高稀土收率及分布的均匀性。
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