一种便于拆装的钕铁硼永磁体生产用筛粉机

    公开(公告)号:CN113134471A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202110317181.0

    申请日:2021-03-25

    发明人: 李军 陈永奎

    IPC分类号: B07B1/46

    摘要: 本发明公开了一种便于拆装的钕铁硼永磁体生产用筛粉机,包括筛粉机下底座和防尘盖,筛粉机下底座与防尘盖之间设有炉盖快拆机构和炉盖固定机构,炉盖快拆机构包括一对固定件,固定件设于筛粉机下底座上,一对固定件之间连接有连接转轴,防尘盖上设有衔接板,衔接板与防尘盖之间螺纹连接有多个螺钉,衔接板与连接转轴之间连接有转动件,筛粉机下底座上设有衔接块。本发明通过对筛粉机上相应机构的设置,极大的方便了维修人员对筛粉机上筛网的拆卸更换,筛网堵塞时节省了维修人员检修的时间,降低了对钕铁硼永磁体生产的效率,同时也减少了维修时一些原材料的浪费,一定程度上减小了使用者的经济损失。

    一种钕铁硼磁体及其制备方法

    公开(公告)号:CN112233869A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011185128.1

    申请日:2020-10-30

    发明人: 陈永奎 李军

    IPC分类号: H01F1/057 H01F41/02

    摘要: 本申请公开了一种钕铁硼磁体及其制备方法,钕铁硼磁体按质量百分比包括如下化学成分:30.18‑30.20%Pr‑Nd、0.90‑0.91%B、1.02‑1.03%Co、0.17‑0.18%Cu、0.14%Al、0.17%Zr、0.28‑0.3%Ga,余量为铁。本发明的优点在于压制成型的产品在高温烧结的过程中,液态金属镓优良的浸润功效充分发挥出来,高温态富钕相快速地沿着主相流动并均匀地将主相包裹,显著地减少了富钕相的堆积,大幅度提升了富钕相的钉扎作用。

    用于钕铁硼永磁体加工的筛粉装置

    公开(公告)号:CN109692807A

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201910148976.6

    申请日:2019-02-28

    发明人: 李军 陈永奎

    IPC分类号: B07B1/28 B07B1/42 B07B1/46

    摘要: 本发明公开了用于钕铁硼永磁体加工的筛粉装置,包括箱体、筛粉机构和收集机构,所述箱体底部的两侧均固定连接有箱体支撑腿,箱体的顶部开设有进料口,箱体左侧的顶部和底部分别开设有第一通孔和第二出料孔,箱体右侧的顶部和底部分别开设有第一出料孔和第二通孔。本发明通过筛粉机构的使用,方便钕铁硼粉末在筛选时进行振动,同时方便将大于和小于钕铁硼粉末的颗粒同时去除,提高了钕铁硼粉末的纯度,使钕铁硼永磁体的性能更加优良,解决了现有的钕铁硼永磁体加工的筛粉装置筛选效果不好,在进行筛选时无法将大于和小于钕铁硼粉末的颗粒同时去除,导致筛选后的钕铁硼粉末掺有的杂质较多,降低钕铁硼永磁体的性能的问题。

    一种烧结钕铁硼永磁体的成型模具

    公开(公告)号:CN108746606A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810756606.6

    申请日:2018-07-11

    发明人: 李军 陈永奎

    IPC分类号: B22F3/03 H01F41/02

    CPC分类号: B22F3/03 H01F41/0266

    摘要: 本发明属于技术领域,尤其为一种烧结钕铁硼永磁体的成型模具,包括成型装置、防氧化装置和挤压装置,所述成型装置包括阴模模具、原料注射接口、下压头和上压头,所述阴模模具为空心圆柱体,所述阴模模具内开设有容腔;可以向阴模模具的内部通入惰性气体,使钕铁硼材料的注射过程中避免被氧气氧化,且不会留有气泡,令钕铁硼永磁铁在制造时品质更高,在使用时,首先通过惰性气体接口与惰性气体气源接通,向阴模模具的内部通入惰性气体,赶出内部的空气,避免钕铁硼材料在注射时氧化,然后通过原料注射接口向阴模模具内注射原料,同时惰性气体不断通入,可对钕铁硼材料进行加压,挤出钕铁硼材料内部的空气,同时避免氧化。

    一种钕铁硼永磁体生产工艺中的原矿粉碎装置

    公开(公告)号:CN108722638A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810756296.8

    申请日:2018-07-11

    发明人: 李军 陈永奎

    IPC分类号: B02C21/00 B02C23/02 B65G45/18

    摘要: 本发明属于粉碎技术领域,具体涉及一种钕铁硼永磁体生产工艺中的原矿粉碎装置,包括主体,还包括清洁机构和疏堵机构,所述主体包括第一电动机、传送带主体、下料口、进料料斗、第二电动机、粉碎装置主体、支撑架、第二弹簧和支撑脚,所述传送带主体的端部的一侧设置有第一电动机;通过在传送带主体的下表面设计废料收集箱和的内部设计毛刷,避免传送带传送时传送带的表面容易残留很多原矿粉,影响传送带在传送的效果和对材料浪费,通过固定板与第一卡块将废料收集箱卡合在第一卡槽的内部,通过毛刷与传送带表面接触进行清洁,通过废料收集箱对清洁后的残留物质进行收集,解决了传送带在传送的效果和对材料浪费的问题。

    一种烧结钕铁硼磁瓦的方法及其放电等离子烧结装置

    公开(公告)号:CN105632674B

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201610168939.8

    申请日:2016-03-23

    摘要: 本发明提供了一种烧结钕铁硼磁瓦的方法,包括步骤一:选择采用常规方法制得的方块钕铁硼磁体毛坯;步骤二:将方块钕铁硼磁体毛坯切削成块状薄片;步骤三:将块状薄片钕铁硼磁体采用径向分布方式放置在烧结炉底部的弧形石墨盒底座中;步骤四:开启放电等离子烧结装置,进行烧结、保温和冷却。一种用于所述的烧结钕铁硼磁瓦的方法的放电等离子烧结装置,包括炉膛、双层液冷装置、气氛控制系统和保温系统,所述双层液冷装置、气氛控制系统和保温系统分别与炉膛固定连接;所述双层液冷系统包括缓动液冷外层和高速液冷内层,所述缓动液冷外层和高速液冷内层固定连接。采用本发明制得的磁瓦磁力度大强度高,并且制作过程耗能低、效率高。

    一种钕铁硼磁体的制备方法
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118471675A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410480257.5

    申请日:2023-10-23

    发明人: 李军 刘超

    IPC分类号: H01F41/02 H01F1/057

    摘要: 本发明涉及钕铁硼磁体技术领域,且公开了一种钕铁硼磁体的制备方法,采用双合金工艺,在辅合金中引入Ce、Ga等可替代Nd的稀土元素,减少了Nd的富集氧化,在烧结期间能均匀弥散地分布在主合金颗粒周围,通过控制辅合金成分,使其液相能很好地浸润主合金相颗粒,起去磁耦合作用,提高了钕铁硼磁体的矫顽力;纳米ZrO2表面具有亲和力,使得涂层和基体之间结合均较为紧密,制备的纳米ZrO2/Zn‑Al2O3复合涂层具有Zn‑Al涂层的钝化作用、物理屏蔽作用,通过浸涂‑离心工艺,在钕铁硼磁体表面涂覆纳米ZrO2/Zn‑Al2O3复合涂层,阻碍外界腐蚀介质与磁体表面直接接触,从根本上解决了钕铁硼磁体耐腐蚀性能较差的问题。

    一种耐热钕铁硼磁体的制备方法

    公开(公告)号:CN117542641B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202311473858.5

    申请日:2023-11-08

    发明人: 李军 刘超 丁同梅

    摘要: 本发明涉及钕铁硼磁体技术领域,且公开了一种耐热钕铁硼磁体的制备方法,通过引入Y、Ni等元素,优化了磁体元素的搭配,显著提高了钕铁硼磁体的居里温度和矫顽力、降低了温度系数,从而改善了钕铁硼磁体耐热不良的缺点;采用快淬薄带、氢爆制粉及压延成型工艺,使主相晶粒得到细化,实现了机械取向,使得磁体具备较高的磁性能;通过KH550对钕铁硼磁粉进行表面改性,脱水缩合后形成以Si‑O‑共价键形式与磁粉进行化学吸附,有利于改善磁粉与树脂的粘结性;含有耐热基团的萘基和三嗪基团的聚氨酯弹性体粘结剂,能与改性钕铁硼磁体构成一个非常稳固的体系,使得磁体在高温环境下具有优良的尺寸稳定性。

    一种耐腐蚀性钕铁硼磁体及其制备方法

    公开(公告)号:CN117542599B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202311370864.8

    申请日:2023-10-23

    发明人: 李军 刘超 丁同梅

    IPC分类号: H01F1/057 H01F41/02

    摘要: 本发明涉及钕铁硼磁体技术领域,且公开了一种耐腐蚀性钕铁硼磁体及其制备方法,采用双合金工艺,在辅合金中引入Ce、Ga等可替代Nd的稀土元素,减少了Nd的富集氧化,在烧结期间能均匀弥散地分布在主合金颗粒周围,通过控制辅合金成分,使其液相能很好地浸润主合金相颗粒,起去磁耦合作用,提高了钕铁硼磁体的矫顽力;纳米ZrO2表面具有亲和力,使得涂层和基体之间结合均较为紧密,制备的纳米ZrO2/Zn‑Al2O3复合涂层具有Zn‑Al涂层的钝化作用、物理屏蔽作用,通过浸涂‑离心工艺,在钕铁硼磁体表面涂覆纳米ZrO2/Zn‑Al2O3复合涂层,阻碍外界腐蚀介质与磁体表面直接接触,从根本上解决了钕铁硼磁体耐腐蚀性能较差的问题。