-
公开(公告)号:CN116682661B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202310534619.X
申请日:2023-05-12
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种钕铁硼永磁材料的制备方法,包括以下步骤:制备母合金;将母合金破碎成块,然后再通过熔体快淬方法制备条带;将条带通过研磨得到粉体;将得到的粉体冷压成块;将冷压成块得到的块体进行热变形,其中,热变形采用的模具包括外模和内模,外模由不锈钢制成,内模由石墨制成;外模和内模皆为两端开口的中空圆柱形,外模套设于内模的外侧且与内模同轴。本发明提供的制备方法能够在在较低的变形温度下得到具有良好成型性的热变形钕铁硼材料。该方法对于对于获得较小晶粒尺寸的热变形钕铁硼磁体、提高该类磁体的矫顽力至关重要,该方法简单,易于实现,适于工业生产。
-
公开(公告)号:CN117079961B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202310828366.7
申请日:2023-07-07
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种各向异性Nd2Fe14B/α‑Fe块体纳米晶复合永磁材料的制备方法,包括以下步骤:制备母合金;将母合金破碎成块,通过熔体快淬方法制备非晶条带;将非晶条带通过研磨得到非晶粉体;将粉体冷压成块;将块体置于不锈钢模具中加热后进行辊轧;其中,不锈钢模具为板状结构,不锈钢模具上沿其厚度方向开设有用于容置块体的腔室。本发明将NdFeB非晶粉体压块,包埋于不锈钢模具内部,在低于晶化温度以下进行轧制,实现高温非晶晶化。在该过程中,通过轧制引入的大的应力和应变诱导Nd2Fe14B相在晶化过程中择优取向生长,因而可以获得具有各向异性的Nd2Fe14B/α‑Fe块体纳米晶复合永磁材料。
-
公开(公告)号:CN117079961A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310828366.7
申请日:2023-07-07
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种各向异性Nd2Fe14B/α‑Fe块体纳米晶复合永磁材料的制备方法,包括以下步骤:制备母合金;将母合金破碎成块,通过熔体快淬方法制备非晶条带;将非晶条带通过研磨得到非晶粉体;将粉体冷压成块;将块体置于不锈钢模具中加热后进行辊轧;其中,不锈钢模具为板状结构,不锈钢模具上沿其厚度方向开设有用于容置块体的腔室。本发明将NdFeB非晶粉体压块,包埋于不锈钢模具内部,在低于晶化温度以下进行轧制,实现高温非晶晶化。在该过程中,通过轧制引入的大的应力和应变诱导Nd2Fe14B相在晶化过程中择优取向生长,因而可以获得具有各向异性的Nd2Fe14B/α‑Fe块体纳米晶复合永磁材料。
-
公开(公告)号:CN116682661A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310534619.X
申请日:2023-05-12
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种钕铁硼永磁材料的制备方法,包括以下步骤:制备母合金;将母合金破碎成块,然后再通过熔体快淬方法制备条带;将条带通过研磨得到粉体;将得到的粉体冷压成块;将冷压成块得到的块体进行热变形,其中,热变形采用的模具包括外模和内模,外模由不锈钢制成,内模由石墨制成;外模和内模皆为两端开口的中空圆柱形,外模套设于内模的外侧且与内模同轴。本发明提供的制备方法能够在在较低的变形温度下得到具有良好成型性的热变形钕铁硼材料。该方法对于对于获得较小晶粒尺寸的热变形钕铁硼磁体、提高该类磁体的矫顽力至关重要,该方法简单,易于实现,适于工业生产。
-
-
-