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公开(公告)号:CN113948302A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111086779.X
申请日:2021-09-16
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明涉及稀土永磁材料的制造加工领域,针对各向异性磁体制备步骤繁琐、磁性能提升有限的问题,提供一种使用HDDR NdFeB磁粉制备各向异性磁体的简便工艺,包括以下步骤:1)在HDDR NdFeB磁粉中加入扩散物混合均匀得混合物;2)将上述混合物取向制得磁体,真空封装;3)将真空封装的磁体进行压制成型得压坯,拆除封装;4)将拆除封装的压坯进行真空热压热变形、SPS或烧结工艺,制得各向异性磁体。本发明通过简便预取向和等静压成型工艺,使得在热压或烧结之前便具有一定的取向,再通过热压热变形或烧结等工艺致密化,得到具有各向异性的高致密度,高性能的磁体。
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公开(公告)号:CN112658272B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202011490604.0
申请日:2020-12-16
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明涉及气雾化制粉技术领域,尤其涉及一种高冷却梯度等离子电弧‑气雾化复合制粉装置及方法,所述装置包括依次连接的真空熔炼系统、等离子电弧‑气雾化复合系统、高冷却梯度系统和粉末收集室;所述真空熔炼系统包括真空熔炼室,高频熔炼线圈、熔炼坩埚、第一真空系统、第一保护气氛气路和第一冷却系统;所述等离子电弧‑气雾化复合系统包括雾化室,高压非氧化气路、气雾化喷嘴、电极枪、真空系统、第二保护气氛气路、Ar气路和第二冷却系统。本发明高冷却梯度系统有利于粉末快速凝固,控制晶粒和粉末长大,实现小尺寸快速凝固,抑制缓慢凝固过程中颗粒表面凹凸不平、表面卫星颗粒和小毛刺等问题。
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公开(公告)号:CN112658271B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202011486531.8
申请日:2020-12-16
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明涉及气雾化制粉技术领域,尤其涉及一种高效复合式气雾化制粉装置及方法,包括依次连接的真空熔炼系统、雾化系统和粉末收集室;所述真空熔炼系统包括真空熔炼室、高频熔炼线圈、熔炼坩埚、第一真空系统、第一保护气氛气路和第一冷却系统;所述雾化系统包括雾化室、高压非氧化气路、气雾化喷嘴、电极枪、第二真空系统、第二保护气氛气路、Ar气路和第二冷却系统;所述气雾化喷嘴设有中心孔,所述中心孔装有导向装置。本发明将气雾化和电弧放电两种技术融为一体,将两个过程合并为一个连续制粉过程;通过电弧放电技术弥补气雾化技术常见的堵塞喷嘴、颗粒不够细化、颗粒粒径分布广、高压气路出口与金属液滴角度设计等技术性问题。
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公开(公告)号:CN113271758B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110418527.6
申请日:2021-04-19
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明涉及电磁屏蔽技术领域,尤其涉及一种电磁波屏蔽透气多孔碳复合材料及其制备方法、应用,制备方法包括以下步骤:(1)将木块先进行中温预碳化,再进行高温碳化,得碳化木块;(2)将碳化木块浸渍于Ni2+溶液中,取出,烘干;(3)将碳化木块与双氰胺间隔放置,通入氮气,进行分温度区加热,在吸附有Ni2+的碳化木块上原位生长氮掺杂碳纳米管,得到镍@氮掺杂碳纳米管/碳化木复合材料。采用本发明的方法制得的Ni@NCNT/CW复合材料是一种轻质的磁性多孔碳,其内部原位生长氮掺杂碳纳米管,表现出吸收为主的电磁波屏蔽性能,多孔结构赋予材料良好的透气性,气体流通性好,具有优异的散热性能。
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公开(公告)号:CN113271758A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110418527.6
申请日:2021-04-19
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明涉及电磁屏蔽技术领域,尤其涉及一种电磁波屏蔽透气多孔碳复合材料及其制备方法、应用,制备方法包括以下步骤:(1)将木块先进行中温预碳化,再进行高温碳化,得碳化木块;(2)将碳化木块浸渍于Ni2+溶液中,取出,烘干;(3)将碳化木块与双氰胺间隔放置,通入氮气,进行分温度区加热,在吸附有Ni2+的碳化木块上原位生长氮掺杂碳纳米管,得到镍@氮掺杂碳纳米管/碳化木复合材料。采用本发明的方法制得的Ni@NCNT/CW复合材料是一种轻质的磁性多孔碳,其内部原位生长氮掺杂碳纳米管,表现出吸收为主的电磁波屏蔽性能,多孔结构赋予材料良好的透气性,气体流通性好,具有优异的散热性能。
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公开(公告)号:CN112658271A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011486531.8
申请日:2020-12-16
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明涉及气雾化制粉技术领域,尤其涉及一种高效复合式气雾化制粉装置及方法,包括依次连接的真空熔炼系统、雾化系统和粉末收集室;所述真空熔炼系统包括真空熔炼室、高频熔炼线圈、熔炼坩埚、第一真空系统、第一保护气氛气路和第一冷却系统;所述雾化系统包括雾化室、高压非氧化气路、气雾化喷嘴、电极枪、第二真空系统、第二保护气氛气路、Ar气路和第二冷却系统;所述气雾化喷嘴设有中心孔,所述中心孔装有导向装置。本发明将气雾化和电弧放电两种技术融为一体,将两个过程合并为一个连续制粉过程;通过电弧放电技术弥补气雾化技术常见的堵塞喷嘴、颗粒不够细化、颗粒粒径分布广、高压气路出口与金属液滴角度设计等技术性问题。
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公开(公告)号:CN112562956A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011256216.6
申请日:2020-11-11
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明涉及磁性材料技术领域,尤其涉及一种铁氧体包覆FeSiAl金属磁粉芯及其制备方法,包括以下步骤:(1)将FeSiAl金属软磁粉和可溶性铁盐的水溶液混合,加热搅拌后,烘干;(2)和可溶性氢氧化物溶液混合,常温搅拌后,烘干;(3)与粘结剂和润滑剂混合均匀,压制成型,得坯体;(4)将坯体在真空或氮气或氢气中进行热处理,冷却,喷涂,即得铁氧体包覆FeSiAl金属磁粉芯。本发明通过化学共沉积法FeSiAl金属软磁粉外表面形成均匀的铁氢氧化物层,然后经过压制成型和高温热处理,铁氢氧化物层转变为致密均匀的铁氧体绝缘层,避免了铁氧体绝缘层在压制过程中的破裂,外层的铁氧体绝缘层为铁磁性的,可以降低磁稀释作用,进一步提升复合材料的磁性能。
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公开(公告)号:CN108714690A
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201810385237.4
申请日:2018-04-26
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明涉及材料制备技技术领域,尤其涉及一种Ni纳米点@BN纳米球复合物,其特征在于,所述Ni纳米点@BN纳米球复合物的微观结构为Ni纳米点嵌入BN纳米球。所述BN纳米球的粒径为150~300nm,所述Ni纳米点的粒径为1~3nm。本发明首次制备出了Ni纳米点@BN纳米球复合物;本发明制备过程条件简单,易于控制,为Ni纳米点@BN纳米球复合物的实际应用提供了条件;本发明的Ni纳米点@BN纳米球复合物,由于Ni纳米点和BN纳米球构成了良好的电磁匹配,在2~18GHz频率范围内具有优秀的电磁吸收能力,使Ni纳米点@BN纳米球复合物成为2~18GHz范围内电磁吸收强有力的候选材料。
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公开(公告)号:CN108672713A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810385897.2
申请日:2018-04-26
Applicant: 杭州电子科技大学
CPC classification number: B22F9/14 , B22F1/0018 , B22F1/0048 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H05K9/0081
Abstract: 本发明属于纳米材料制备技术领域。本发明公开了一种Ag纳米点@BN纳米球复合物,该复合物微观结构为Ag纳米点嵌入BN纳米球中;本发明还公开了一种Ag纳米点@BN纳米球复合物的制备方法,采用等离子电弧放电法,将银粉和硼粉按一定原子百分比压制成块体作为阳极靶材材料,采用钨作为阴极材料,引用氩气和氮气作为工作气体,在阳极周围放置液氮冷却壁,阴极钨电极与阳极银‑硼粉末块体之间保持一定距离,阳极与阴极之间起电弧放电,在液氮冷却壁上即得Ag纳米点@BN纳米球复合物,用该纳米复合物制得的吸波涂层在2~18GHz范围内具有良好的电磁吸收性能。本发明制备过程简单、无后处理工序及成本低,易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN116013631A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310004560.3
申请日:2023-01-03
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种FeSiAl复合软磁粉芯及其制备方法、应用,本发明FeSiAl粉末依次被纳米铝热生成的Al2O3绝缘层、磁性金属层以及粘结剂氧化产物SiO2包覆,所述FeSiAl合金粉末所含Si的质量百分比为8.5%~10%,所含Al的质量百分比为5%~6.5%;所述FeSiAl合金粉末的平均粒径为1~200μm;所述Al2O3绝缘层的厚度为5‑20nm;所述磁性金属层的厚度为5‑50nm;所述SiO2层的厚度为50‑200nm。本发明提高了磁粉芯产品的整体品质,提高了批量生产的成品率,以及降低了生产的不良率与生产成本。
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