一种驱动元件及包含该驱动元件的稀土超磁致伸缩换能器

    公开(公告)号:CN104575478A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201310472610.7

    申请日:2013-10-11

    IPC分类号: G10K9/128

    摘要: 一种驱动元件及包含该驱动元件的稀土超磁致伸缩换能器,该驱动元件包括相互串联的两根稀土超磁致伸缩棒和三块永磁体,其中两根稀土超磁致伸缩棒沿长度方向间隔设置,一块永磁体设置在两根稀土超磁致伸缩棒之间,另外两块永磁体设置在稀土超磁致伸缩棒的两端,三块永磁体分别与稀土超磁致伸缩棒的端面接触,永磁体形成的磁场方向平行于稀土超磁致伸缩棒的长度方向。换能器包括套筒、位于套筒上下两端外侧的前辐射头和后辐射头,所述驱动元件设置在套筒的中心位置,该驱动元件两端的永磁体分别通过软磁轭铁与前辐射头、后辐射头连接。该驱动元件可以为稀土超磁致伸缩换能器提供稳定均匀的偏置磁场,提供合适的预应力,从而提高器件的工作效率。

    一种各向异性粘结磁粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN101393791A

    公开(公告)日:2009-03-25

    申请号:CN200710161419.5

    申请日:2007-09-21

    IPC分类号: H01F1/057 H01F1/08 B22F9/02

    摘要: 本发明提供了一种高性能稀土永磁粘结磁粉及其制备方法。该稀土永磁粉末的原材料组成及制造方法如下:将具有(R1-xNdx)8~20MyFebalB4~12(atm%)组成比的合金铸片,经热处理(或不处理)工序,氢化脱氢工序,破碎,制备成性能优良的各向异性粘结磁粉。本发明方法包括:通过铸片工艺制备成厚度为0.1mm~1.0mm的稀土-铁-硼系合金铸片,最后通过氢化脱氢工序制备出具有高矫顽力、高抗氧化的粘结用稀土永磁磁粉。该发明提供的粘结磁粉比传统铸锭为原料的磁粉具有更高的磁性能和抗氧化能力。

    稀土磁致伸缩材料制备方法及稀土磁致伸缩材料

    公开(公告)号:CN105986310B

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201510101213.8

    申请日:2015-03-06

    摘要: 本发明提供了一种制备稀土磁致伸缩棒材的方法,包括熔炼、定向凝固和热处理三个过程,所述定向凝固包括如下过程:(1)将熔炼坩埚内熔炼好的磁致伸缩合金熔液浇入保温装置内的石英管内;(2)启动下拉过程,置于下拉杆底座上的石英管随下拉杆垂直向下移动,向下移动过程由三个时间段组成,每个时间段内设定不同的下拉进程;(3)石英管在向下移动的过程中,石英管内的合金熔液逐渐凝固,当石英管完全移出保温装置后,下拉过程完成,最终合金熔液形成具有一定织构的稀土磁致伸缩棒材。此外还提供了该方法制备的稀土磁致伸缩棒材。稀土磁致伸缩棒材结晶性能好;同时上、中、下不同部位材料磁致伸缩系数的波动范围较小,最低仅为18ppm。

    一种驱动元件及包含该驱动元件的稀土超磁致伸缩换能器

    公开(公告)号:CN104575478B

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201310472610.7

    申请日:2013-10-11

    IPC分类号: G10K9/128

    摘要: 一种驱动元件及包含该驱动元件的稀土超磁致伸缩换能器,该驱动元件包括相互串联的两根稀土超磁致伸缩棒和三块永磁体,其中两根稀土超磁致伸缩棒沿长度方向间隔设置,一块永磁体设置在两根稀土超磁致伸缩棒之间,另外两块永磁体设置在稀土超磁致伸缩棒的两端,三块永磁体分别与稀土超磁致伸缩棒的端面接触,永磁体形成的磁场方向平行于稀土超磁致伸缩棒的长度方向。换能器包括套筒、位于套筒上下两端外侧的前辐射头和后辐射头,所述驱动元件设置在套筒的中心位置,该驱动元件两端的永磁体分别通过软磁轭铁与前辐射头、后辐射头连接。该驱动元件可以为稀土超磁致伸缩换能器提供稳定均匀的偏置磁场,提供合适的预应力,从而提高器件的工作效率。

    稀土磁致伸缩材料制备方法及稀土磁致伸缩材料

    公开(公告)号:CN105986310A

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201510101213.8

    申请日:2015-03-06

    摘要: 本发明提供了一种制备稀土磁致伸缩棒材的方法,包括熔炼、定向凝固和热处理三个过程,所述定向凝固包括如下过程:(1)将熔炼坩埚内熔炼好的磁致伸缩合金熔液浇入保温装置内的石英管内;(2)启动下拉过程,置于下拉杆底座上的石英管随下拉杆垂直向下移动,向下移动过程由三个时间段组成,每个时间段内设定不同的下拉进程;(3)石英管在向下移动的过程中,石英管内的合金熔液逐渐凝固,当石英管完全移出保温装置后,下拉过程完成,最终合金熔液形成具有一定织构的稀土磁致伸缩棒材。此外还提供了该方法制备的稀土磁致伸缩棒材。稀土磁致伸缩棒材结晶性能好;同时上、中、下不同部位材料磁致伸缩系数的波动范围较小,最低仅为18ppm。