一种制作纳米晶的冷却辊装置

    公开(公告)号:CN102886503A

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201210408695.8

    申请日:2012-10-24

    IPC分类号: B22D11/06

    摘要: 本发明涉及一种制作纳米晶的冷却辊装置。该装置包括:通水座1、主轴5、铜套3、铁套9和通水管12,冷却水由通水座1的进水口14进入到通水管12,经主轴5的第一轴向通水口、第一径向通水口、左侧盖4的第二径向通水口进入到铜套3和铁套9间的第二轴向通水口、右侧盖10的第三径向通水口、主轴5的第四径向通水口进入到主轴5与通水管12间的第三轴向通水口,流入通水座1的回水口13,实现水的顺利流通。本发明制作纳米晶的冷却辊装置能够实现单边进出水,具有节约占地面积,提高水利用率,冷却效果好等优点。

    带材卷取设备
    92.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102513404A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110428531.7

    申请日:2011-12-20

    IPC分类号: B21C47/02

    摘要: 本发明实施例涉及一种带材卷取设备,包括:转盘,所述转盘上具有抓取位、卷取位、卸卷位;卷筒,当所述卷筒设置于所述抓取位时,所述卷筒抓取非晶合金带材;当所述卷筒设置于所述卷取位时,所述卷筒卷取所述非晶合金带材;当所述卷筒设置于所述卸卷位时,一卸卷装置卸载抓取有所述非晶合金带材的卷筒;切割装置,用于当所述卷筒卷取完毕时切割所述非晶合金带材。本发明实施例提出的带材卷取设备通过在转盘上设置抓取位、卷取位、卸卷位,当卷筒位于转盘的不同位置时,可以完成非晶合金带材的抓取、卷取及卸卷功能,同时转盘通过不断往复旋转可以实现非晶合金带材连续、不间断、稳定的卷取。

    一种具有高饱和磁感应强度的非晶合金带材

    公开(公告)号:CN101805876B

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN200910250711.3

    申请日:2009-12-09

    IPC分类号: C22C45/02 C22C1/03

    摘要: 本发明公开了一种具有高饱和磁感应强度的非晶合金带材,其中,非晶合金带材的组成以质量百分比表示为:Fe(100-a-b-c-x)CoaSibBcMx,其中,0<a≤10,0<b≤10,0<c≤10,0<x≤4,余量为Fe;M为选自Al、C、P或N中的任意一种或多种。其中a+b+c+x为10.5~16,优选为10.5~13,更优选为13~16,最优选为13~15,x+c为0~10。非晶合金带材的组成以质量百分比表示优选为:Fe85Co7.5Si4B3P0.5或Fe87Co5.5Si4B3C0.5。非晶合金带材中Fe的质量百分比不低于80。本发明制造成本低廉,且具有高饱和磁感应强度。

    喷嘴杯
    94.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102350487A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110360484.7

    申请日:2011-11-15

    摘要: 本发明涉及一种非晶宽带制带设备用的一体化的喷嘴杯。该喷嘴杯包括:上喷嘴杯,用于容置非晶带材的金属熔液;下喷嘴杯,所述下喷嘴杯通过一隔板上的通孔相导通;塞棒,插入所述上喷嘴杯内,控制所述隔板上的通孔的开合,从而控制所述上喷嘴杯内的金属熔液流入所述下喷嘴杯内。所述喷嘴杯还包括:水口,容置于所述下喷嘴杯内,与所述通孔相导通。所述喷嘴杯还包括:挡渣板,容置在所述上喷嘴杯内,用于阻挡所述金属熔液中的固体渣物。所述喷嘴杯还包括:分流管,位于所述下喷嘴杯底部,用于将流入的所述熔液进行分流。所述上喷嘴杯和下喷嘴杯为一体设置。

    一种软磁性能高的低成本的铁基非晶合金

    公开(公告)号:CN101800109B

    公开(公告)日:2012-02-01

    申请号:CN200910250709.6

    申请日:2009-12-09

    摘要: 本发明公开了一种软磁性能高的低成本的铁基非晶合金,其中,铁基非晶合金的组成以原子比表示为:Fe(100-x-y-z-w)BxSiyCzPw;其中,x为4~20,y为3.5~5,z为1.8~2.3,w为0~10,余量为Fe。x+y+z+w为19~23,优选为19~20.5或20.5~23,更优选为20~20.5。P用于替代部分B,w优选为1~7,x+w优选为11~20。铁基非晶合金的组成以原子比表示优选为:Fe79.5B12Si3.5C2P3或Fe79.5B13Si3.5C2P2或Fe79.5B11Si3.5C2P4。铁基非晶合金的高饱和磁感强度Bs为1.3-1.64T,铁损为P13/50<0.3W/kg。居里温度变化为381~418℃。本发明的成份配比中使用廉价的P替代部分元素B,在大大降低了制造成本的同时仍具有良好的软磁性能。

    一种铁基纳米晶薄带及其制造方法

    公开(公告)号:CN101787499B

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN200910250712.8

    申请日:2009-12-09

    IPC分类号: C22C45/02

    摘要: 本发明公开了一种铁基纳米晶薄带,其中,铁基纳米晶薄带成分按照原子个数百分比计,其化学成分表达式为:FeaSibZrcNbdBeMx,其中,76≤a≤85,0≤b+c+d≤10,3≤e≤15,0<x≤4,且a+b+c+d+e+x=100。M为Cu、Cr、V、Al中的任意一种或几种。铁基纳米晶薄带成分优选为FebalSi3.5B9Zr1.5Nb3V0.5或FebalSi3.5B9Zr1.5Nb1.5Cr1或FebalSi3B9Zr1Nb3Al2或FebalSi13.5B9Nb3Cu1。铁基纳米晶薄带的高饱和磁感应强度Bs不小于1.3T。铁基纳米晶薄带厚度为20~30微米,宽度为5~12毫米。本发明具有综合磁性能优异且温度稳定性好的特点,此外,经本发明制造方法造出的铁基纳米晶薄带,晶化效果好。

    带材的制造方法
    97.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102259173A

    公开(公告)日:2011-11-30

    申请号:CN201110200019.7

    申请日:2011-07-18

    发明人: 李晓雨 庞靖 郭福

    IPC分类号: B22D11/06

    摘要: 本发明涉及一种带材的制造方法,所述方法包括如下步骤,将带材成型液体浇在冷却辊上;带材成型液体在冷却辊上冷却,并对与所述带材成型液体交界处的冷却辊加热;带材成型液体冷却后形成带材。本发明提出的一种带材的制造方法,通过对与带材成型液体交界处的冷却辊加热的方法,降低了冷却辊上沿着带材宽度方向上的温度梯度,从而减小了带材边缘由于温度梯度过大造成的应力集中和厚度增大的现象。

    流钢槽
    98.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102240784A

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201110173466.8

    申请日:2011-06-24

    IPC分类号: B22D11/06 B22D11/10

    摘要: 本发明涉及一种流钢槽装置,所述流钢槽包括:钢水流槽(4)、排渣槽(16)、排渣口(19)、上挡渣板(20)、下挡渣板(21);其中,排渣口(19)位于排渣槽(16)的上部,上挡渣板(20)位于排渣槽(16)内的下游,而下挡渣板(21)位于排渣槽(16)内的上游;其中,在所述流钢槽装置中:将合金溶液连同在冶炼过程中产生的钢渣一同注入到排渣槽(16)内,在所述上挡渣板(20)和下挡渣板(21)的作用下,冶炼钢渣被阻挡在排渣槽内(16),且所形成的合金溶液湍动很小。通过本发明的实施,可排除钢水的浮渣,并去除合金溶液中的大型夹杂物,使非晶带的连续浇注更加顺行,提高了非晶带的质量。

    高效的三相五柱电抗器/变压器

    公开(公告)号:CN111540564A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010237420.7

    申请日:2020-03-30

    发明人: 陈绪卫 刘端

    IPC分类号: H01F27/02 H01F27/06 H01F27/30

    摘要: 本发明涉及一种高效的三相五柱电抗器/变压器,属于感应式电抗器技术领域。本发明包括上铁芯、下铁芯和线圈,下铁芯冲压有四个槽,其中两侧的槽为窄槽,中间两个槽为宽槽;下铁芯通过四个槽间隔出五根柱,其中两侧的柱为旁柱,中间三个为铁芯柱;线圈缠绕在三个铁芯柱上,中间一个线圈与两侧的两个线圈共用一个宽槽,两侧的线圈则单独用一个窄槽;上铁芯和下铁芯通过焊接连接或铆接连接。本发明将铁芯改成两部分冲压而成,然后利用氩弧焊等方式进行快速组装、连接;本发明利用冲压加焊接的方式,既能缩小产品的体积,又能提高组装效率。

    铁基纳米晶光谱标样制备方法

    公开(公告)号:CN103674652B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310700036.6

    申请日:2013-12-18

    IPC分类号: G01N1/28

    摘要: 本发明涉及一种铁基纳米晶光谱标样制备方法,该方法包括以下步骤:选定标样配比化学式并计算原料添加配比;按照配比向真空感应炉中添加原料,利用真空感应炉将原料冶炼成钢水;将钢水浇注到石墨圆柱形模具中进行热处理,形成钢样;将钢样进行线切割、打磨及抛光处理,根据显微镜观察和超声波无损探伤挑选合格的钢样;对合格的钢样进行均匀性分析;将检测结果进行分析,取平均值为各元素定值;形成标样。本发明从化学成分设计、冶炼过程、最后的试样加工过程着手,提供了一种铁基纳米晶合金光谱标样的制备方法,制得的样品能被光谱仪有效、均匀的激发,从而获得更加准确的数据,这为铁基纳米晶材料的开发及生产提供了保障。