-
公开(公告)号:CN101286676B
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN200810007282.2
申请日:2008-02-22
申请人: 安泰科技股份有限公司
摘要: 本发明的目的在于提供一种低损耗且外观整齐完整的高速电机用非晶合金定子铁芯的制备方法。该制备方法包括如下步骤:切割非晶合金带材,以形成具有预定长度的多个非晶合金片;对非晶合金片叠片,以形成具有预定厚度的非晶合金片层叠棒;对所述层叠棒进行退火;将退火后的所述层叠棒用粘结剂浸渍;将浸渍后的层叠棒固化;以预定形状和尺寸切割所述层叠棒,形成所需形状和尺寸的定子铁芯。由此,只需一次最终切割成形,就可制备非晶定子铁芯。
-
公开(公告)号:CN101901660A
公开(公告)日:2010-12-01
申请号:CN200910238377.X
申请日:2009-12-02
申请人: 安泰科技股份有限公司
摘要: 本发明涉及含有非晶丝材的电磁波吸收材料及其制备方法。具体的,本发明涉及一种电磁波吸收材料,其特征在于,所述电磁波吸收材料包括非晶丝材和基体材料,其中所述非晶丝材作为吸波组分。本发明还涉及所述的电磁波吸收材料的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)制备非晶丝材;(2)通过绕线的方式将非晶丝材排列在基体材料上。
-
公开(公告)号:CN101840763A
公开(公告)日:2010-09-22
申请号:CN201010034512.1
申请日:2010-01-20
申请人: 安泰科技股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种高饱和磁感应强度的铁基纳米晶软磁合金。该合金的特征是,该合金的原子%组成满足关系式:FeTaBbCucCdMe其中,T为Zr、Ti、Ta、Hf、Nb、V、W、Mo、Mn、Cr中的至少一种,M为P、Si、N、Sn、Ge、Ga、Al中的至少一种;上述关系式中的下标a至e表示原子%,且满足以下条件:0.002≤a≤5,2≤b≤18,0.02≤c≤5,0.002≤d≤3,0.02≤e≤20,其余为Fe及不可避免的杂质。本发明的软磁合金具有非晶形成能力强、饱和磁感应强度高、软磁性能优异等特点。该合金经退火后,其饱和磁感应强大于1.5T,矫顽力值在15A/m以下。
-
公开(公告)号:CN101740142A
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200910238255.0
申请日:2009-11-23
申请人: 安泰科技股份有限公司
摘要: 本发明旨在提供一种制造电磁波吸收制品的方法以及采用该方法制备的电磁波吸收制品。本发明的方法包括将扁平型粉末吸波剂或纤维吸波剂与能够进行旋转模塑成型的高分子材料预先混合,然后装入模具中,进行旋转模塑成型。通过控制温度和转速使得扁平型粉末吸波剂或纤维吸波剂在高分子基体中取向分布。配合使用层压成型工艺,可以制造厚度精确控制的二维电磁波吸收制品;通过模具设计,可以得到多种三维电磁波吸收制品。
-
公开(公告)号:CN100502633C
公开(公告)日:2009-06-17
申请号:CN200610081226.4
申请日:2006-05-26
申请人: 安泰科技股份有限公司
摘要: 本发明属于磁性功能材料领域,涉及一种新型电磁屏蔽材料及其制造方法。本发明是在软磁材料基体的两个表面电沉积一层金属铜形成复合电磁屏蔽材料。所述软磁材料是用快淬方法制备的纳米晶或非晶带材,厚度在20~40μm之间;基体软磁材料的成分由Fe,Co,Ni,Cu,Nb,Zr,Hf,Si,B,P中的金属和非金属元素组成,该软磁材料采用单辊或双辊快淬方法制备。而电沉积的双面铜导电层总厚度在1~50μm之间。沉积的金属铜是在含有铜离子的酸性或碱性电解液中,使用直流或交流电源沉积得到。本发明的优点是该复合材料具有优良的电磁屏蔽性能,其屏蔽的频率范围在50Hz-20GHz,屏蔽效能达到80dB以上。
-
公开(公告)号:CN100449038C
公开(公告)日:2009-01-07
申请号:CN200510127808.7
申请日:2005-12-06
申请人: 安泰科技股份有限公司
摘要: 本发明属于精密合金领域,涉及因瓦合金箔的制备方法。本发明所述的因瓦合金,即镍含量为35~37%(wt%)的Fe-Ni合金,所述的因瓦合金箔的制造方法是采用电沉积法,电解液为低金属盐浓度的硫酸盐体系,同时添加缓冲剂、络合剂、光亮剂和辅助剂,并使用304不锈钢、Ir氧化物涂层钛板分别作为阴极和阳极材料;电沉积的工艺参数为:温度50~70℃,pH 3.0~4.5,电流密度1.0~10.0A/dm2,阴阳极间距10~30mm,电沉积时间5~50min。将阴阳极置于电解液中,通以一定时间的直流电,将因瓦合金沉积在阴极上,然后取出阴极板冲洗干净,经干燥将其表面形成的Fe-Ni合金层剥离下来,即成为因瓦合金箔。
-
公开(公告)号:CN100442402C
公开(公告)日:2008-12-10
申请号:CN200510114933.4
申请日:2005-11-16
申请人: 安泰科技股份有限公司
CPC分类号: C22C33/0257 , B22F2003/248 , B22F2998/10 , C22C2200/02 , C22C2202/02 , H01F1/15308 , H01F1/15333 , H01F1/15366 , H01F41/0246 , B22F9/082 , B22F1/0059 , B22F3/02 , B22F3/24
摘要: 本发明提供一种具有优良高频性能的非晶合金粉末及其磁粉芯制备方法。该合金粉末成分原子百分比组成满足关系式:(Fe1-xMx)100-a-b-cPaTbDc其中,M为Co、Ni中的至少一种;T为C、B、Si中的两种以上以及Al;D为Sn、Cr、Mn、Mo、W、V、Nb、Ta、Ti、Zr、Hf、Pt、Pd、Au中的一种到几种以上;x为0.01-0.16;a为8-15;b为10-25;c为0.5-6。将该合金粉末采用雾化法制粉,经筛分、绝缘、压制、退火和喷漆工艺制备成非晶态合金磁粉芯。
-
公开(公告)号:CN1238133C
公开(公告)日:2006-01-25
申请号:CN200310118468.2
申请日:2003-12-18
申请人: 安泰科技股份有限公司 , 钢铁研究总院
IPC分类号: B22D11/06
摘要: 本发明属于传热技术领域,主要适用于快速凝固设备的急冷基体,尤其适用于非晶态合金铸带设备所用的旋转冷却辊及冷却方法。本发明的技术方案的特征是采用内壁高压喷水和内螺旋结构,高压喷水使铜辊内表面附近处于稳流状态的循环水变为湍流状态;另外螺旋结构不但使铜辊内表面散热面积增大,而且使铜辊内表面附近的循环水迅速更新,从而使冷却辊的冷却能力显著提高。本发明与现有技术相比提出的旋转冷却辊具有冷却能力强、结构简单和成本低的优点。
-
公开(公告)号:CN1553142A
公开(公告)日:2004-12-08
申请号:CN200310118467.8
申请日:2003-12-18
申请人: 安泰科技股份有限公司 , 钢铁研究总院
IPC分类号: G01B13/12
摘要: 本发明属于测量技术领域,主要适用于间接测量平动物体和旋转物体之间狭缝的距离,尤其适用于非晶态合金铸造设备的喷嘴和冷却辊之间的狭缝间距测量方法及传感器。本发明的技术方案是通过测量旋转体和平动物体之间空气的压强与大气压强之差随旋转体和平动物体之间狭缝距离的变化,实现平动物体与旋转体表面间狭缝间距的非接触式测量,并可实时测量并显示,还可以根据设定值进行实时控制。本发明提出的狭缝间距测量传感器及方法具有结构设计简单、精度高、可靠性强和低成本,并可用于高温及工业恶劣环境下的优点。
-
公开(公告)号:CN107578877B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201710516188.9
申请日:2017-06-29
申请人: 安泰科技股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种磁导率μ=90的铁基纳米晶磁粉芯及其制备方法,该方法包括如下步骤:首先将10~50wt%的通过‑120~+150筛目的、30~70wt%的通过‑150~+200筛目的和20~40wt%的通过‑200~+270筛目的三种铁基纳米晶合金非晶结构粉末依次进行混合处理、钝化处理、粘结处理、加润滑剂包覆造粒处理,得到包覆粉末;其次进行压制成型处理,并对压坯进行退火热处理;最后进行涂层处理,获得磁粉芯。该铁基纳米晶磁粉芯在100kHz条件下,磁导率μ=90±7,Bm=0.1T下的损耗Pcv≤380kW/m3;直流偏磁场为100Oe时,磁导率下降至30%以上。
-
-
-
-
-
-
-
-
-