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公开(公告)号:CN116337904A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202211164112.1
申请日:2022-09-23
Applicant: 松山湖材料实验室 , 中国科学院物理研究所
IPC: G01N23/207 , G01N23/20008 , G01R33/12 , G01R33/14 , C23C14/35 , C23C14/16
Abstract: 本申请提供一种非晶软磁合金的筛选方法,属于磁性材料技术领域。非晶软磁合金的筛选方法包括将制备好的成分梯度薄膜划分成多个区域,分别测得每个区域的薄膜的晶化程度、饱和磁感应强度和矫顽力,筛选出同时满足以下条件a~c的区域,确定同时满足以下条件a~c的区域的薄膜的成分。a、饱和磁感应强度≥1.6T,b、矫顽力≤5A/m,c、非晶态。本申请的非晶软磁合金的筛选方法可在具有不同浓度梯度的薄膜上筛选出综合性能优异的软磁非晶合金成分,即筛选出既具有较高饱和磁感应强度和较低矫顽力的软磁非晶合金成分,本申请的高通量的性能筛选方法可以节约大量的检测经费和人力成本,从而加快新材料的开发效率。
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公开(公告)号:CN117926066A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311833183.0
申请日:2023-12-28
Applicant: 松山湖材料实验室 , 中国科学院物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种非晶合金丝及其制备方法、GMI传感器、退火装置。上述制备方法包括以下步骤:在真空环境中,对非晶合金丝施加拉应力以及磁场,并将所述非晶合金丝通电进行退火处理。在真空环境中进行退火处理,避免其表面发生氧化,同时对非晶合金丝施加电流和拉应力,能够有效释放非晶纤维内部的残余应力,提高非晶纤维内部组织的均匀性,在磁场作用下,非晶合金丝能够获得表面致密环向磁畴,提高非晶合金丝的磁各向异性优化非晶合金丝内部磁畴结构,获得高GMI性能的同时,显著提升非晶合金丝在弱磁场下的磁场灵敏度。与传统焦耳热退火相比,上述制备方法易于改善磁敏感材料因内部成分不均匀及表面缺陷而产生的应力过大和局部过热的问题。
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公开(公告)号:CN115976562A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211492389.7
申请日:2022-11-25
Applicant: 松山湖材料实验室 , 中国科学院物理研究所
IPC: C25B11/089 , C25B11/061 , C25B1/04
Abstract: 本申请提供一种非晶合金材料、三维纳米多孔材料及其制备方法和应用,涉及电催化材料技术领域。非晶合金材料的原子百分比表达通式为MxNy,其中,M选自Fe、Co、Ni、Cu以及Zn中的至少一种,N选自P、B、Si、Ge、As、Sb、Te以及Po中的至少一种,70≤x≤90,10≤y≤30,且x+y=100;非晶合金材料为圆柱状,非晶合金材料的直径为5‑60μm。本申请通过对原子组成以及配比进行调控,可以形成具有良好电解水反应催化能力的非晶合金材料;非晶合金材料为圆柱状且直径为5‑60μm,可有效提高电解水的阴极和阳极反应的速率,降低电解水时阴极和阳极的反应电压,大大减少了电解水所需要的电力消耗。
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公开(公告)号:CN114672745B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202210301062.0
申请日:2022-03-24
Applicant: 松山湖材料实验室 , 中国科学院物理研究所
Abstract: 本申请涉及非晶复合材料技术领域,具体而言,涉及一种钛基非晶复合材料及其制备方法和应用。钛基非晶复合材料的制备方法包括:按照钛基非晶复合材料的原子百分比表达通式备料后进行铸造成型处理;其中,钛基非晶复合材料的原子百分比表达通式为TiaZrb(V12/17Cu5/17)100‑a‑b‑cBec;原子百分比表达通式中,40≤a≤55,10≤b≤25,50≤a+b≤75,10≤c≤14。本申请通过对钛基非晶复合材料中的原子百分比配比进行调控,使得非晶复合材料的制备不易发生氧化,有效降低非晶复合材料制备过程中所需的真空度,显著提高钛基非晶复合材料的组织均匀性、强度和韧性以及降低钛基非晶复合材料的熔点。
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公开(公告)号:CN114974784B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202210513188.4
申请日:2022-05-11
Applicant: 松山湖材料实验室 , 中国科学院物理研究所
IPC: H01F1/153 , H01F27/25 , C22C38/10 , C22C38/02 , C22C38/12 , C22C38/16 , C22C45/02 , C21D1/04 , C21D1/26
Abstract: 本申请涉及一种铁基非晶纳米晶合金及其制备方法、非晶铁芯及其应用,属于金属材料技术领域。该铁基非晶纳米晶合金的化学式为:FeaCobSicBdMeCuf;其中,M为V、Ta、Nb中一种或几种的组合,a、b、c、d、e、f为对应元素的原子百分数,50≤a≤85,8<b≤26,0<c≤6,6<d≤14,0<e≤2,0≤f≤1.5,a:b=(4~19):1,且a+b+c+d+e+f=100。铁基非晶纳米晶合金材料的饱和磁感应强度较高,同时磁致伸缩系数较低。
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公开(公告)号:CN118531188A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410575327.5
申请日:2024-05-10
Applicant: 松山湖材料实验室 , 中国科学院物理研究所
Abstract: 本申请涉及一种铁基非晶合金及其制备方法。本申请的铁基非晶合金的制备方法,包括如下步骤:按照预设配比称取铁基合金原料;对铁基合金原料进行熔炼得到合金液;使用合金液制备铁基非晶合金预成品;将包埋介质加热至预设温度,预设温度为600℃~850℃;将铁基非晶合金预成品包埋至包埋介质中,并以预设温度保温5s~25s。本申请的铁基非晶合金的制备方法能够使制备得到的铁基非晶合金同时具有较高的饱和磁感性强度和较低的矫顽力,进而使铁基非晶合金具有较高饱和磁感性强度的同时,能够在交变磁场中保持较低的损耗。
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公开(公告)号:CN118291888A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410291726.9
申请日:2024-03-14
Applicant: 松山湖材料实验室 , 中国科学院物理研究所
Abstract: 本申请涉及一种锆基非晶合金材料及其制备方法和谐波减速器柔轮部件。锆基非晶合金材料具有如下原子百分比的表达式:Zr(100‑a‑b‑c‑d‑e)CuaAlbNicTidRe;其中,各元素的原子百分比满足:50≤(100‑a‑b‑c‑d‑e)≤60,20≤a≤24.9,5≤b≤14.9,9.1≤c≤15,0.1≤d≤5,0.05≤e≤1;R包括Dy、Ce和Gd中的一种或多种。本申请对锆基非晶合金材料的元素种类及成分配比进行严格控制,可获得大尺寸和高强度的锆基非晶合金材料,其非晶形成能力达到5mm以上,屈服强度达到1720MPa以上,压缩应变达到2.5%以上。
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公开(公告)号:CN118007037A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410016193.3
申请日:2024-01-04
Applicant: 松山湖材料实验室 , 中国科学院物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种锆基非晶材料及其制备方法,所述锆基非晶材料的原子表达式为:(Zr100‑a‑b‑cTiaCubAlc)100‑dRd,R为稀土元素;原子百分比表达通式中,1≤a≤10,5≤b≤30,1≤c≤20,0
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公开(公告)号:CN113969967B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202111248064.X
申请日:2021-10-26
Applicant: 松山湖材料实验室 , 中国科学院物理研究所
IPC: F16H55/06 , F16H55/12 , F16H55/17 , F16H49/00 , B22D17/00 , B22D17/22 , B22D19/00 , C22C45/10 , B23P15/14
Abstract: 本申请提供一种刚轮及其制备方法、谐波减速器及其应用,涉及谐波减速器领域。刚轮包括外圈及内圈。外圈设有沿其周向间隔布置多个定位孔,每个定位孔沿外圈的轴向延伸且贯穿外圈;内圈形成于外圈内且二者的连接界面的原子以金属键结合,内圈的内壁设有轮齿。其中,外圈的材质为维氏硬度不小于120HV的晶态合金,内圈的材质为非晶合金复合材料或GFA≥8mm的非晶合金,利用内圈及外圈的材质、连接方式及位置关系的配合,在降低制造难度的基础上,有效提高刚轮的力学性能以及耐腐蚀性能,不仅可以为柔轮刚轮啮合过程中提供稳定的支撑,同时由于其具有较高的耐磨耐蚀性能,因此增加刚轮磨损寿命的同时减少刚轮的锈蚀,提高刚轮的使用寿命。
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公开(公告)号:CN118558991A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410763053.2
申请日:2024-06-13
Applicant: 松山湖材料实验室 , 中国科学院物理研究所
IPC: B22D19/00 , C22C1/11 , C22C45/04 , C25B11/089 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种镍基非晶合金丝及其制备方法,包括:采用高通量块体合金感应炉批量制备不同组成的镍基合金锭子;分别测试所述镍基合金锭子的熔点温度,从中筛选出熔点温度处于预设温度范围内的镍基合金;对所筛选出的镍基合金的结构进行测试,从中筛选出镍基非晶合金;对所述镍基非晶合金进行熔化并采用玻璃进行包覆,得到玻璃包覆的镍基非晶合金丝;去除所述玻璃包覆的镍基非晶合金丝表面的玻璃,得到镍基非晶合金丝。采用上述制备方法制备得到的镍基非晶合金丝拥有非常高的弛豫焓;这种高能量状态赋予了其极高的表面能态。这种高表面能的非晶材料具有非常多的自由体积,可以通过更多的催化活性位点,从而可作为催化剂用于电解水制氢的应用中。
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