一种电解轻稀土金属或合金的电解槽及方法

    公开(公告)号:CN103540961A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201210236998.6

    申请日:2012-07-09

    IPC分类号: C25C7/00 C25C3/34 C25C3/36

    摘要: 本发明提供一种电解轻稀土金属或合金的电解槽及方法,该电解槽的槽壁由氟化稀土-氟化锂组成的电解质溶液8的结壳保护层2构成,起始阴极5安装在电解槽底部,若干组石墨阳极1安装在起始阴极正上方,每组石墨阳极由上面待电解的石墨阳极B与下面正在电解的石墨阳极A组成,石墨阳极A与石墨阳极B之间通过螺纹15连接。使用该电解槽电解生产稀土金属或合金中的铁、碳含量低;电解过程的废石墨阳极产生量极小,甚至不产生废石墨阳极。本发明提供的电解轻稀土金属或合金的电解槽及方法简单易行。

    一种复合稀土磁致伸缩材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104550944A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201310472815.5

    申请日:2013-10-11

    IPC分类号: B22F3/00 H01L41/20

    摘要: 一种复合稀土磁致伸缩材料的制备方法,以由稀土磁致伸缩材料的粉末和高分子有机物组成的混合物作为粘结剂,采用该粘结剂粘结稀土磁致伸缩材料,然后固化成型,再整形得到复合稀土磁致伸缩材料。该制备方法具体包括以下步骤:(1)制造稀土磁致伸缩棒材;(2)将稀土磁致伸缩棒材制成粉末,并将该粉末与高分子有机物按比例混合,制成粘接剂;(3)将稀土磁致伸缩棒材加工成稀土磁致伸缩材料;(4))根据需要用粘接剂依次将稀土磁致伸缩材料粘结在一起,形成毛坯,固化成型后整形得到复合稀土磁致伸缩材料。该方法简单易行,可明显提高磁致伸缩材料的伸缩系数高、工作磁场频率和整体强度。

    一种复合稀土磁致伸缩材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104550944B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201310472815.5

    申请日:2013-10-11

    IPC分类号: B22F3/00 H01L41/20

    摘要: 一种复合稀土磁致伸缩材料的制备方法,以由稀土磁致伸缩材料的粉末和高分子有机物组成的混合物作为粘结剂,采用该粘结剂粘结稀土磁致伸缩材料,然后固化成型,再整形得到复合稀土磁致伸缩材料。该制备方法具体包括以下步骤:(1)制造稀土磁致伸缩棒材;(2)将稀土磁致伸缩棒材制成粉末,并将该粉末与高分子有机物按比例混合,制成粘结剂;(3)将稀土磁致伸缩棒材加工成稀土磁致伸缩材料;(4))根据需要用粘结剂依次将稀土磁致伸缩材料粘结在一起,形成毛坯,固化成型后整形得到复合稀土磁致伸缩材料。该方法简单易行,可明显提高磁致伸缩材料的伸缩系数高、工作磁场频率和整体强度。

    一种电解轻稀土金属或合金的电解槽及方法

    公开(公告)号:CN103540961B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201210236998.6

    申请日:2012-07-09

    IPC分类号: C25C7/00 C25C3/34 C25C3/36

    摘要: 本发明提供一种电解轻稀土金属或合金的电解槽及方法,该电解槽的槽壁由氟化稀土-氟化锂组成的电解质溶液8的结壳保护层2构成,起始阴极5安装在电解槽底部,若干组石墨阳极1安装在起始阴极正上方,每组石墨阳极由上面待电解的石墨阳极B与下面正在电解的石墨阳极A组成,石墨阳极A与石墨阳极B之间通过螺纹15连接。使用该电解槽电解生产稀土金属或合金中的铁、碳含量低;电解过程的废石墨阳极产生量极小,甚至不产生废石墨阳极。本发明提供的电解轻稀土金属或合金的电解槽及方法简单易行。