一种稀土永磁悬浮轨道稳定性提升系统及方法

    公开(公告)号:CN114132185A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111409732.2

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 本申请提供一种稀土永磁悬浮轨道稳定性提升系统及方法。本申请通过将轨道设置在C形轨道钢梁底部,利用C形轨道钢梁外侧垂直设置的轨道耳壁安装侧向限位磁体安装架,利用C形轨道钢梁顶部水平设置的顶梁安装纵向限位磁体安装架,分别通过侧向限位磁体安装架和纵向限位磁体安装架固定侧向限位磁组和纵向限位磁组,同时提供对车载磁体组的侧向限位和垂直限位。本申请可通过调节侧向限位磁组和纵向限位磁组位置,来调节限位斥力大小,实现精准限位,保证车辆即行驶稳定性,减少安全隐患。

    一种稀土永磁悬浮轨道侧向力调控系统及方法

    公开(公告)号:CN114083993A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111409723.3

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 本申请提供一种稀土永磁悬浮轨道侧向力调控系统及方法。本申请利用永磁轨道底座外侧垂直设置的轨道耳壁安装限位安装架,以车载轨道底座的连接支架为对称轴,通过对称设置于限位安装架内侧的各组侧向限位磁组以对称方式提供对车载磁体组的斥力或引力,从而提供对车载轨道底座侧向偏移的阻尼。当车载轨道底座中车载磁体组偏向一侧侧向限位磁组时,该车载磁体组外侧的磁体与侧向限位磁组之间间距缩短,侧向限位磁组对该车载磁体组外侧磁体的引力或斥力增大,从而推动车载轨道底座返回至中间位置。本申请利用磁体对车载轨道进行无接触式限位,平衡车载轨道上磁体侧向受力,防止车厢发生侧偏,实现精准限位,保证车辆行驶稳定,减少安全隐患。

    一种烧结钕铁硼磁体的烧结装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN112331471A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011290416.3

    申请日:2020-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种烧结钕铁硼磁体的烧结装置及其使用方法,涉及钕铁硼磁体生产技术领域,包括炉体、炉膛和水冷弯管,炉体包括炉膛,炉膛的内部一侧固定安装有连接板,连接板的正面设置有凹槽,且凹槽的内部设置有升降杆,升降杆的外壁滑动连接有加热元件,加热元件的数量为两个,每个加热元件的一侧表面均固定安装有水冷弯管。本发明通过采用水冷弯管内部转动片和引流转片的组合设置,在转动片的两端设置不等量的导流片,使其一端有动力,在水流的带动下产生一定的力将水流转向引流转片,由于在转向引流转片时会由于管道内充满水而造成水向的紊乱,从而减缓水的流速,增加冷水接触加热元件的时长,水流呈螺旋形式在管道内部流通,使水不断地做吸热散热运动。

    一种基于双脉冲技术在磁钢表面沉积Ni层的方法

    公开(公告)号:CN111074305A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN202010034639.7

    申请日:2020-01-14

    Abstract: 本发明为一种基于双脉冲技术在磁钢表面沉积Ni层的方法,实现了采用脉冲电沉积设备在钕铁硼磁钢表面沉积单层Ni层的制备工艺,其具体的制备过程包括以下工艺:磁钢前处理工艺包括打磨、除油、酸洗、活化等。在沉积阶段采用脉冲沉积设备通过调控工艺参数,在磁体钢表面制备出致密、低孔隙率和小晶粒尺寸的单层镍,解决传统直流电镀中单层Ni针孔现象,降低了Ni沉积层与基体的释氢-吸氢循环现象,提升Ni层的耐盐雾腐蚀能力。在磁钢表面制备出高性能沉积层,实现制备高结合力、表面质量和耐腐蚀性能的单层Ni均匀沉积层,同时相比传统电镀能够极大地提升沉积效率,节约了生产成本。

    一种耐腐蚀烧结钕铁硼磁体表面处理方法

    公开(公告)号:CN110136949A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910329265.9

    申请日:2019-04-23

    Abstract: 本发明涉及一种耐腐蚀烧结钕铁硼磁体表面处理方法。该方法适用于各种成分的烧结钕铁硼磁体,方法包含钕铁硼磁体前期表面预处理,磁体表层晶粒细化工艺,细化过程中的气氛保护措施以及后续超低温去应力过程。本发明通过硬质合金球体对于磁体的高、低频复合冲击,实现磁体表层晶粒的有效控制,在保证原有磁性能的基础上实现了磁体耐蚀性的提升,且该方法较其他改善耐腐蚀性措施,避免了其他元素添加对磁体磁性能的影响以及降低成本。工艺简单,对设备要求偏低,有利于实现磁体表层批量化处理,具有非常广泛的应用价值。

    一种气溶胶技术制备Fe3O4磁性纳米颗粒的方法

    公开(公告)号:CN118545765B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202410661017.5

    申请日:2024-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种气溶胶技术制备Fe3O4磁性纳米颗粒的方法,属于材料制备技术领域。包括以下步骤:(1)前驱体溶液配置:将Fe2+和Fe3+按一定摩尔比配置铁盐溶液,即为前驱体溶液;(2)雾化:将前驱体溶液雾化成气溶胶;(3)蒸发干燥:通过蒸发去除残留溶剂,并干燥形成实心颗粒;(4)烧结过滤:将颗粒在加热室中进行高温烧结,形成高结晶度的纳米颗粒;尾气过滤,冷却得到最终产物Fe3O4磁性纳米颗粒。本发明是一种在气相条件下制备Fe3O4磁性纳米颗粒的方法,具有效率高、成本低、可连续生产且生产过程绿色无污染的优点,制备得到的Fe3O4纳米颗粒粒径同时满足了磁流体和医学核磁共振(MRI)的需求。

    一种钕铁硼磁体表面处理方法以及钕铁硼磁体

    公开(公告)号:CN119392330A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202510013823.6

    申请日:2025-01-06

    Abstract: 本发明提供一种钕铁硼磁体表面处理方法以及钕铁硼磁体,属于稀土永磁材料制备的技术领域,该表面处理方法包括:制备表面干净且粗糙的待电镀磁体;将其连接电源并浸泡于镀液中,通过离子交换电沉积法在待电镀磁体表面形成耐腐蚀镀层;其中,离子交换电沉积法包括同步施加恒定磁场和变频电场的第一阶段以及同步施加旋转磁场和变频电场的第二阶段,恒定磁场和旋转磁场的强度为1000gs~3000gs,旋转磁场的转速为20rpm/min~100rpm/min。本发明提供一种钕铁硼磁体表面处理方法,采用变频电场和磁场协同强化离子交换沉积技术以提高镀层的沉积效率及耐腐蚀性能,高效制得耐腐蚀性效果优异的钕铁硼磁体。

    提升钕铁硼磁体力学性能的方法及钕铁硼磁体

    公开(公告)号:CN115798907A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211300207.1

    申请日:2022-10-24

    Abstract: 本申请提供一种提升钕铁硼磁体力学性能的方法及钕铁硼磁体。本申请在配比合金成分时,增加其中非晶颗粒比例,配合真空速凝工艺、回火工艺中对冷却工艺的改进,利用冷却工艺的调控手段促进富稀土相转变为非晶相,并由此配合无机非金属的非晶态颗粒添加物,通过非晶相与非晶态颗粒添加物的协同作用,增加钕铁硼磁体晶界相中非晶相的比例,以削弱裂纹在材料中的集聚和传递,增强磁体的韧性,极大增加材料的力学性能。本申请能够通过简单工艺手段,有效提高钕铁硼磁体的抗弯强度、抗拉强度、抗压强度和硬度参数。本申请所采用的工艺手段简便高效,可在原有烧结钕铁硼生产设备基础上简单替换比热介质实现升级改造,改造成本低,易于大规模推广使用景。

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