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公开(公告)号:CN109641270A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201780051985.2
申请日:2017-08-25
Applicant: 惠而浦股份有限公司
Inventor: M·V·F·达卢兹 , R·卡尔森 , N·萨多夫斯基 , G·哈密斯 , V·德拉戈 , G·托蒂尼 , A·N·克莱恩 , C·宾德 , J·B·罗德里格斯内托 , N·J·巴蒂斯特拉 , M·T·达罗斯 , A·I·拉莫斯菲尔霍 , C·施密茨 , R·D·A·埃利亚斯
Abstract: 本发明描述用于富集铁磁性颗粒表面并涂覆铁磁性颗粒的方法。更具体地本发明描述获得通过以下方法开发的材料:表面富集,表面氧化,颗粒涂覆,其通过翻滚的干燥粉末混合、通过与硼化合物反应、通过液体玻璃状悬浮液和非金属性化合物,和使用伴随描述技术中的一种或多种的可能性。本发明属于机械工程、电气工程、化学工程和材料工程的领域。
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公开(公告)号:CN108447642A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810481447.3
申请日:2018-05-18
Applicant: 同济大学
CPC classification number: H01F1/22 , B22F1/0088 , H01F1/33
Abstract: 本发明涉及一种软磁复合材料的制备方法,包括以下步骤:将铁粉和去离子水加入到反应釜中并搅拌,使铁粉与去离子水充分结合,将反应釜放入马弗炉,以一定速率升温至设定温度,保持一段时间后随炉冷却至室温,获得预处理粉末;将预处理粉末过滤,放入恒温烘箱中烘干,再加入粘结剂和润滑剂,搅拌混合均匀;将得到的混合粉末在600~1200MP的压力下压制成环,置于惰性气体氛围中,进行热处理后,制得产品。与现有技术相比,本发明采用原位生成的方法在软磁粉末表面直接生成Fe3O4包覆层,经过制粉、压制成型、热处理等工艺,制备出高磁导率、低磁损耗的软磁复合材料,有效减少磁稀释,获得更优异的磁性能。
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公开(公告)号:CN108010653A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711438722.5
申请日:2017-12-27
Applicant: 宁波耀峰液压电器有限公司
Inventor: 张峰
IPC: H01F1/147 , H01F1/22 , H01F7/08 , C09D167/00 , C09D103/04 , C09D5/08 , C09D5/25 , C09D7/61 , C09D7/63
CPC classification number: H01F1/14783 , C08K2201/011 , C09D5/08 , C09D167/00 , H01F1/22 , H01F7/081 , C08L3/04 , C08K5/098 , C08K5/09 , C08K3/34
Abstract: 本发明涉及一种直流湿式阀用电磁铁,属于机械技术领域。本发明的电磁铁,包括线圈、导套、固定磁极和铁芯,所述铁芯由硅钢片制成,所述硅钢片包括芯部、过渡层和绝缘耐蚀层,所述芯部由包括以下质量百分比组分的硅钢合金制成,0.03-0.05%C、3.5-5.5%Si、1.1-2.3%Al、0.3-0.5%Mn、0.05-0.07%Cr、0.5-0.8%Sn、0.3-0.5%N、0.06-0.08%Mo、0.08-0.16%Ga、0.2-0.6%Ag、0.005-0.01%Gd,其余为铁及不可避免的杂质。本发明的电磁铁具有铁损小、耐腐蚀、使用寿命长的特点。
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公开(公告)号:CN107256751A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201710537669.8
申请日:2017-07-04
Applicant: 钢铁研究总院
CPC classification number: H01F1/147 , B22F1/0059 , B22F3/02 , B22F3/10 , B22F7/02 , B33Y10/00 , H01F1/22 , H01F41/0273
Abstract: 一种3D打印各向异性微波吸收体及其制备方法,属于微波吸收技术领域。该微波吸收体采用具有易面各向异性的磁粉制备,包括易面磁晶各向异性的稀土金属间化合物材料,铁氧体材料以及易面形状各向异性的3d金属合金材料中的一种或几种。该微波吸收体为半连续或者连续取向变化的各向异性微波吸收片。该微波吸收体采用如下工艺制备:制粉→取向成型为片层→片层切割为所需形状的单元片层→各个单元片层逐层堆垛固化。优点在于,实现了3D打印各向异性微波吸收体的制备,通过调整取向磁场的方向,实现对吸波片取向方向的控制,克服了传统吸波体取向方向不能连续变化的缺点,实现了同一吸波体中取向方向连续或半连续变化。
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公开(公告)号:CN106373691A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610895121.6
申请日:2016-10-13
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: H01F1/14766 , B22F1/0059 , B22F3/02 , B22F3/04 , H01F1/22
Abstract: 一种导热性能优良的粘结La(Fe,Si)13块状磁体及其制备方法,属于功能材料技术领域。本发明以LaFe11.5Si1.5H1.65磁粉为磁性物质,以硅酸钠为主粘结剂,以耐高温环氧树脂为辅助粘结剂,制得LaFe11.5Si1.5H1.65磁体。所得磁体的强度得到大幅度提高,并且有优良的导热性能。本发明的一种导热性能优良的粘结La(Fe,Si)13块状磁体及其制备方法,所得磁体具有良好的磁热效应,较高的强度,在实施过程中设备简单、操作简便、成本较低、易于大规模生产,经济价值高,在磁致冷领域有着很大的应用前景。
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公开(公告)号:CN104335299A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201380028928.4
申请日:2013-04-30
Applicant: LG伊诺特有限公司
CPC classification number: H01F1/22 , H01F1/16 , H01F1/28 , H01F1/37 , H01F5/003 , H01F27/2876 , H01F38/14 , H01F41/043 , H02J7/025 , H02J50/10
Abstract: 因为本发明的磁片(10)与对应的常规磁性层和辐射体线圈材料组合件相比具有更加薄的厚度,并且在磁性层与辐射体之间不具有粘合层或空气层,所以,可以提高充电时需要的磁导率,可以降低损耗率并且可以获得高的充电效率。此外,因为可以提高频带宽度和增益率,所以,该磁片可以非常有效地应用于在设计上追求轻薄的无线充电产品。
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公开(公告)号:CN103797550A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201280043667.9
申请日:2012-09-05
Applicant: 株式会社昌星
CPC classification number: H01F7/02 , C22C33/02 , C22C2202/02 , H01F1/22 , H01F3/08 , H01F41/0246
Abstract: 本发明涉及用于使用软磁金属粉末制备芯的椭圆形单元块和使用其制备的具有优异的高电流DC偏压特性的芯,更具体地,涉及用于使用软磁金属粉末制备芯的椭圆形单元块以及使用其制备的粉末状磁芯,所述粉末状磁芯用于功率因数校正(PFC)用的大电流降压电感器、大电流升压电感器或三相线电抗器或者用作使用燃料电池系统的车辆的电动装置的电感器。
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公开(公告)号:CN103503088A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201280020327.4
申请日:2012-04-18
Applicant: 太阳诱电株式会社
CPC classification number: H01F1/01 , B22F1/0062 , B22F1/0088 , B22F1/02 , C22C1/0458 , C22C38/02 , C22C38/18 , H01F1/14766 , H01F1/22 , H01F1/24 , H01F1/26 , H01F1/33 , H01F17/04 , H01F41/0246
Abstract: 本发明的课题在于提供一种一面谋求磁导率的提高与电阻绝缘电阻的提高,一面提高高温负荷、耐湿性、吸水性等可靠性特性的磁性材料及线圈零件。该磁性材料包括:多个金属粒子,包含Fe-Si-M系软磁性合金(其中,M是比Fe更易氧化的金属元素);及氧化覆膜,形成在所述金属粒子的表面且包含所述软磁性合金的氧化物;且该磁性材料具有:由形成在邻接的金属粒子表面的氧化覆膜中介的结合部及不存在氧化覆膜的部分中的金属粒子彼此的结合部,且在因所述金属粒子的集积而产生的空隙的至少一部分中填充有树脂材料。
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公开(公告)号:CN102165540A
公开(公告)日:2011-08-24
申请号:CN200980116263.6
申请日:2009-04-27
Applicant: ETO电磁有限责任公司 , 肯纳梅泰尔HTM股份公司
CPC classification number: H01F41/0246 , B22F2998/10 , H01F1/22 , H01F1/24 , B22F3/04 , B22F3/15 , B22F3/20 , B22F3/18 , B22F3/10
Abstract: 本发明涉及一种用于使用粉末状的并且以颗粒形式存在的铁磁性原材料制造一种可磁化的金属成型体的方法,具有下列步骤:-第一次压实原材料(S3),以使相邻的颗粒通过形状配合式连接和/或材料接合式连接在形成空腔的情况下区段性地在其外周表面上相互连接,-在颗粒的外周表面上在连接区段以外的区域内形成电绝缘的表面涂层(S4)并且-第二次压实带有表面涂层的颗粒(S5),从而缩小或去除空腔。
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