-
公开(公告)号:CN115831516B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202211583059.9
申请日:2022-12-10
Applicant: 安徽通灵仿生科技有限公司
IPC: H01F1/047 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/50 , C22C38/44 , C22C38/52 , C22C33/04 , C21D9/08 , C21D6/00 , C21D1/26 , C21D1/30 , C22B9/18 , H02K1/02 , H02K1/12 , H02K15/02 , H01F41/02 , H01F7/00
Abstract: 本发明的目的是提供一种磁导率高的导磁套筒及其制备方法和其应用。包括以下组分:铬15%~18%、硅0.5%~4%、镍0.2%~0.5%、铝3.5%~5.75%,钛0.2%~0.6%,氧化钇0.3%~0.7%、钼0.2%~0.3%、锰0.1%~0.3%、钴0.01%~0.3%、碳含量0.001%~0.1%,余量为铁及其它不可避免的杂质,所述其它不可避免的杂质含量小于0.9%。通过该组分和特殊的制备方法制成的导磁套筒致密度高,磁通密度高,能够在满足整体厚度小的同时又具备磁导率高的特性,测试得出当导磁套筒应用到导管泵马达中可以满足100%磁回流,同时没有磁滞现象,马达运转启动顺滑,涡流损耗极低。
-
公开(公告)号:CN116964694A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202280016520.4
申请日:2022-02-21
Applicant: 马克斯·普朗克科学促进学会
IPC: H01F1/047
Abstract: 本发明涉及具有永磁性能的材料,也称为硬磁体,其具有式(Fe1‑yCoy)2P1‑xZx,其中Z=Si、Ge、B、As;以及0.05≤x≤0.5和0.05≤y≤0.3。本发明还涉及硬磁体本身以及用于制造该硬磁体的方法。
-
公开(公告)号:CN116364370A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310371061.8
申请日:2023-04-08
Applicant: 方海梁
Abstract: 本发明提供一种可提高MnAl‑C永磁合金铁磁性τ相结构稳定性及矫顽力的方法,具体涉及到将金属Mn、Al块、以及碳粉进行真空感应熔炼,充分熔融得到MnAl‑C永磁合金熔液;在浇铸前第一预设时间内向所述MnAl‑C永磁合金熔液中第一次加入金属Bi,得到MnAlBi‑C合金熔液;经真空气雾化或铜棍快淬后再经过球磨、筛分制备得到粒径为1‑5μm的MnAlBi‑C永磁合金粉末;向所述MnAlBi‑C永磁合金粉末中第二次加入金属Bi,并进行磁场取向压制成型及真空烧结得到MnAlBi‑C永磁合金,其后经热压变形、250‑400℃热处理后得到目标MnAlBi‑C永磁合金。
-
公开(公告)号:CN115831516A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211583059.9
申请日:2022-12-10
Applicant: 安徽通灵仿生科技有限公司
IPC: H01F1/047 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/50 , C22C38/44 , C22C38/52 , C22C33/04 , C21D9/08 , C21D6/00 , C21D1/26 , C21D1/30 , C22B9/18 , H02K1/02 , H02K1/12 , H02K15/02 , H01F41/02 , H01F7/00
Abstract: 本发明的目的是提供一种磁导率高的导磁套筒及其制备方法和其应用。包括以下组分:铬15%~18%、硅0.5%~4%、镍0.2%~0.5%、铝3.5%~5.75%,钛0.2%~0.6%,氧化钇0.3%~0.7%、钼0.2%~0.3%、锰0.1%~0.3%、钴0.01%~0.3%、碳含量0.001%~0.1%,余量为铁及其它不可避免的杂质,所述其它不可避免的杂质含量小于0.9%。通过该组分和特殊的制备方法制成的导磁套筒致密度高,磁通密度高,能够在满足整体厚度小的同时又具备磁导率高的特性,测试得出当导磁套筒应用到导管泵马达中可以满足100%磁回流,同时没有磁滞现象,马达运转启动顺滑,涡流损耗极低。
-
公开(公告)号:CN115699227A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202180029807.6
申请日:2021-02-22
Applicant: 尼龙磁学公司
Abstract: 本文公开了永磁体,包含:多个排列的氮化铁纳米颗粒,其中氮化铁纳米颗粒包括α”‑Fe16N2相域;其中对于排列的氮化铁纳米颗粒,α”‑Fe16N2(004)X射线衍射峰与α”‑α”‑Fe16N2(202)X射线衍射峰的积分强度之比大于至少7%,其中衍射矢量平行于排列方向,并且其中氮化铁纳米颗粒显示平行于所述排列方向测量的矩形比大于垂直于所述排列方向测量的矩形比。
-
公开(公告)号:CN115642388A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211078244.2
申请日:2022-09-05
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种Rosen型结构的甚低频磁电天线。本发明所述甚低频磁电天线包括压电体、磁致伸缩体、永磁体;所述压电体通过树脂与磁致伸缩体粘结形成磁电复合结构;所述永磁体设置在磁电复合结构的两端。本发明所制备的甚低频磁电天线在相同的驱动频率、驱动功率和尺寸下,与传统的圆环形天线相比,辐射强度提高了两个数量级,辐射效率提高了四个数量级。
-
公开(公告)号:CN114334330A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111483797.1
申请日:2021-12-07
Applicant: 西安鸿源电子材料有限责任公司 , 王军
IPC: H01F1/047 , H01F41/02 , B21J5/00 , C21D6/00 , C21D8/12 , C22C33/04 , C22C38/00 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/52
Abstract: 本发明公开了一种2J85T磁滞合金及其变形加工工艺,属于磁滞合金材料技术领域,通过调控原料配比和加工工艺,使得该2J85T磁滞合金具有了极高的磁稳定性,其矫顽力温度系数仅为现有铁铬钴系材料的1/2至1/4,此外,该变形加工工艺去除了现有的固溶水淬工艺,实现了简化工艺、降低成本、环保节能的目的。特别是在励磁场为50至650奥斯特的范围内,该磁滞合金能够替代传统2J85、FeCr28Co8、FeCr28Co10.5合金,兼具三者特点、且磁性能更优,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN114156030A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111126735.5
申请日:2021-09-26
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了提供了一种高矫顽力无稀土MnAlM永磁合金,所述高矫顽力无稀土MnAlM永磁合金的名义分子式为Mn50+xAl50‑x‑yMy,其中x=0~3,y=1~3,M为Zn或W。本发明的高矫顽力无稀土MnAlM永磁合金不仅具有优异的机械加工性能和良好的耐腐蚀性能,并且价格低廉,制备工艺简单,不需要用复杂的磁场处理。本发明还提供了一种高矫顽力无稀土MnAlM永磁合金制备方法,通过调控掺杂元素与热处理工艺实现了矫顽力温度系数由负转为正值,工艺简单便捷,生产成本较低,便于实际的生产与推广。
-
公开(公告)号:CN113205939B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202110484517.2
申请日:2021-04-30
Applicant: 江西金力永磁科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种如式RxT100‑x‑y1‑y2‑zMy1Ay2Bz所示的含锆烧结钕铁硼磁体;其中,28.5%≤x≤32.5%,0%≤y1≤1.0%,0.67%≤y2≤2.4%,0.85%≤z≤1.0%;R选自Pr、Nd和RH中的一种或多种,RH选自Dy和Tb中的一种或多种;M选自Ti、Nb、Hf和Mn中的一种或多种;A为Cu、Ga、Al和Zr;T选自Fe和Co。本发明在A合金元素中,锆元素添加且优化设计了特定的加入量,并对其余成分进行了特别的设计,提高了磁体合金的剩磁、矫顽力和磁能积,具有较高的性能,降低了生产成本,而且工艺简单,适用性广,适合大规模工业化生产。
-
公开(公告)号:CN112662960A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011480224.9
申请日:2020-12-15
Applicant: 杭州科兴磁业有限公司
IPC: C22C38/30 , C22C38/22 , C22C38/20 , C22C38/02 , C22C38/28 , C22C38/24 , C21D8/12 , C21D1/18 , H01F1/047 , H01F41/02
Abstract: 本申请涉及一种含钼铁铬钴永磁体的加工工艺,其包括以下步骤:S1:熔炼铸锭,将金属原料真空熔炼,浇注得到合金锭;S2:原材加工,轧制合金锭得到型材;S3:热处理加工,固溶淬火,第一次回火,加工材料使型材横截面减小30%‑80%,第二次回火。S4:产品加工。本申请具有提高永磁体加工过程中的安全性的效果。
-
-
-
-
-
-
-
-
-