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公开(公告)号:CN118417562A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410556801.X
申请日:2024-05-07
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种钕铁硼粉末压制成型的模具结构及取向压型方法,属于稀土永磁材料制备领域。其特征是针对钕铁硼取向压型生坯脱模时由于弹性回复导致应力从而降低生坯性能的问题,将模具出口设计成一定曲率,即对模具出口倒圆角处理,0.05≤r/W≤0.1,0.05≤r/h≤0.1(r为圆角半径,W为模具的长度或宽度,h为模具的高度),脱模过程中生坯的剪切应力降低50%以上,进而减少生坯裂纹和提高生坯强度,改善脱模过程,为制备高性能的烧结钕铁硼磁体提供基础。本发明的优点是简单易行,成本低,效率高。本发明同样适用于其它材料粉末压制成型和脱模。
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公开(公告)号:CN108305772B
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201711416008.6
申请日:2017-12-25
Applicant: 宁波韵升股份有限公司 , 北京科技大学 , 宁波韵升磁体元件技术有限公司 , 包头韵升强磁材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种烧结钕铁硼磁体晶界扩散的方法,首先将扩散源附着在烧结钕铁硼磁体表面形成涂层,然后进行脱氢处理,最后对涂层进行扩散处理,扩散源为R1‑R2‑M型合金的氢化物粉末,R1‑R2‑M型合金的熔点为400‑800℃,R1为La、Ce、Nd和Pr中的至少一种稀土元素或者为La、Ce、Nd和Pr中的至少一种稀土元素与除La、Ce、Nd和Pr以外的其他一种或者多种稀土元素的混合物,R2为Tb、Dy和Ho中的至少一种元素,M为Cu、Al和Ga中的至少一种元素或者为Cu、Al和Ga中的至少一种元素与除Cu、Al和Ga以外的其他一种或者多种非稀土元素的混合物,脱氢处理的真空度优于10‑2Pa,温度为950‑1050℃,时间为0.5‑5h;优点是扩散难度小,扩散效率高,且扩散效果好,适用于批量化操作。
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公开(公告)号:CN107739801B
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201710935445.2
申请日:2017-10-10
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种利用三次再结晶制备Fe‑Ga(Al)磁致伸缩极薄带的方法,属于磁性材料领域,材料成分为Fe100‑x‑yGaxMy(x=13‑30),Fe100‑x‑yAlxMy(x=10‑30)其中M为AlN、NbC、MnS、TiC、VC中的一种或多种,y=0.01‑1.0,以上x,y均为原子分数。其工艺要点为:采用定向凝固法获得具有 取向的合金锭,固溶、热轧、温轧和冷轧后经过初次及二次再结晶获得0.25~0.35mm厚的高斯织构薄片,将薄片冷轧到0.02~0.05mm,三次再结晶获得具有立方织构的Fe‑Ga(Al)磁致伸缩极薄带。本发明的优点是:(1)具有大的磁致伸缩,小的涡流损耗,能够大大的提高功率超声换能器的功率和频率;(2)具有良好的韧性,可以克服电磁超声导波检测中现用磁致伸缩薄带因韧性受到的限制而不能对异形部件中的缺陷进行检测的缺点,满足特殊的检测需求。
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公开(公告)号:CN106887322B
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201710122712.4
申请日:2017-03-03
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明属于磁性材料技术领域,具体涉及一种高效制备纳米晶稀土永磁粉的方法。其制备步骤包括熔炼炉熔炼母合金、保温炉对母合金的二次熔炼及保温、喷带、晶化处理及制粉等步骤。其中,采用熔炼炉一次性熔炼数百公斤母合金,减少熔炼批次,减少多次熔炼产生的时间成本,改善母合金的一致性;采用保温炉二次熔炼及保温,通过熔液的流动翻转,促进母合金熔液的均匀化,提高母合金熔液的质量;采用多孔喷嘴加大母合金熔液的流出量,提高生产效率。最终,可实现大批量、低成本、高效率生产均一性好的稀土永磁粉。
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公开(公告)号:CN106521437A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610963465.6
申请日:2016-10-28
Applicant: 北京科技大学
IPC: C23C14/35
CPC classification number: C23C14/35 , C23C14/223
Abstract: 一种粉末颗粒振动式磁控溅射镀膜法,采用物理气相沉积(PVD)的方法,在振动的粉末颗粒表面磁控溅射一层金属或合金薄膜。主要步骤如下:1)将装有粉末颗粒的进料罐与磁控溅射设备进料口密封连接,将金属靶材安装在靶位上;2)抽真空至4×10-3Pa;3)通入氩气并控制氩气压维持在0.1~0.5Pa;4)设定单位靶面积的溅射功率为5~10w/cm2,溅射清洗靶材10~15分钟;5)设定电机输出功率,使粉末颗粒在振动料槽中按照一定的速度振动经过溅射区域;6)溅射镀膜完成后,向真空室内充入氩气并将接料罐快速密封,取出接料罐。本发明采用多靶材同时工作提高溅射效率;粉末颗粒溅射过程中一直处于振动状态,振动使得粉末颗粒分散性好,粉末表面溅射薄膜包覆均匀;可通过调节靶材数量、靶材功率以及电机功率来控制溅射薄膜厚度;密封料罐的使用防止粉末颗粒氧化。
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公开(公告)号:CN106041062A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610391132.0
申请日:2016-06-03
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: B22F3/004 , B22F3/02 , B22F3/04 , B22F3/1007 , B22F3/24 , B22F2003/248 , B22F2202/05 , B22F2999/00
Abstract: 本发明公开了一种防止钕铁硼烧结磁体变形的制备方法,属于稀土永磁材料领域。其特征在于:在制备烧结钕铁硼永磁材料的“磁场取向与压型”阶段,将钕铁硼粉末颗粒倒入底端开有圆形凹槽的模具中,且粉末倒满型腔后,顶部粉末无需刮平,保持其自然注型状态,进而直接取向压型获得坯体,随后进行等静压、烧结致密化并回火热处理得到磁体。本发明的优点在于,既避免了刮具粘粉导致刮粉时表面不均匀,又可使坯体芯部产生一定的应力,与压型过程中粉末与模具内壁摩擦而导致的坯体外部应力相抵消,避免钕铁硼坯体密度不均匀及出现裂纹,避免烧结后磁体翘角、凹凸等变形。
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公开(公告)号:CN103576107B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201310511420.1
申请日:2013-10-25
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01R33/18
Abstract: 一种测量整体磁致伸缩系数的方法及其装置,属于材料性能检测技术领域。改进原有电容传感器测量机构,利用电容传感器直接测量材料的整体磁致伸缩系数;螺线管提供的磁场无剩磁、均匀区大。被测样(3)随磁场变化发生长度变化改变电容传感器极板A(21)与电容传感器极板B(22)间距的变化,电容传感器(2)检测到极板间距变化进而得到被测样磁致伸缩系数。本发明具有以下优点:采用螺线管施加磁场,有效避免电磁铁磁场均匀性差、剩磁等问题;采用电容传感器测量磁致伸缩系数,可以完成被测样整体磁致伸缩系数的高精度测量;采用非磁性材料制作压力杆,避免了压力杆对磁场均匀性的影响;操作简单,便于操作员进行测量。
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公开(公告)号:CN105170976A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510697732.5
申请日:2015-10-23
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明属于稀土永磁材料领域,特别提供了一种压坯扩渗后低温烧结制备高矫顽力钕铁硼的方法。其特征是将近正分钕铁硼合金铸锭、制粉、磁场取向压型并冷等静压,之后在压坯表面附着低熔点稀土-铜(铝)合金(稀土是La,Ce,Pr,Nd,Tb,Dy,Ho,Gd,Y中的一种或以上;M是Cu,Al中的一种或两种),在略高于该合金熔点的温度下热处理,该合金熔融并快速扩渗入钕铁硼压坯,在2:14:1主相之间呈薄层状均匀分布。之后对经过扩渗的钕铁硼进行低温烧结,得到致密、细晶、晶界相分布均匀的组织,从而获得高矫顽力的烧结钕铁硼磁体。
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公开(公告)号:CN102537162B
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201210003556.7
申请日:2012-01-06
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种磁场控制劲度系数的弹簧及其制备方法;所述磁场控制劲度系数的弹簧使用的原料成分为Fe100-x-y-zGaxMyNz,M为Nb、B、Be、Al、In、Ge、Sn、Sb、Bi、Pb、Co、Se中的一种或多种,N为C、Cr、Mn、Cu、Ni、Ti、Si、Zr、或Mo等,其中x=10~30,y=0.1~6,z=0~3,余量为Fe。本发明采用锻造和拉拔的方法制备直径为0.1~2mm的Fe-Ga基丝材,然后制备拉伸弹簧、压缩弹簧和锥形弹簧,其中径比为4~12。弹簧在150~500℃下保温10~180min。在无磁场和135Oe的磁场中,分别测得弹簧的劲度系数为115.2N/m和110.5N/m。弹簧劲度系数变化为4%。通过本方法和材料制备的弹簧,当其置于磁场环境中时,其弹性系数、力学行为将受到磁场的影响而发生一定程度的变化;可用于精密控制、传感器、减振等领域。
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公开(公告)号:CN103555903A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310571290.0
申请日:2013-11-13
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种改善超磁致伸缩材料力学性能的制备方法,属于磁性材料领域。具体步骤是:经配料、真空冶炼、定向凝固制备具有特定取向的超磁致伸缩材料铽镝铁合金。将待处理样放入热处理炉内,抽真空至0.01Pa后开始加热。并在升温过程中持续抽真空。炉内温度上升到800~1200℃后,停止抽真空。通入高纯氩气使炉内压力上升到1~20MPa并保温30~180min。待保温结束后停止加热,等样品冷却后取出。高压热处理可以抑制铽镝铁合金中RFe2相的长大;可以调整富稀土相的扩散和析出,减少孔洞和微裂纹;促进材料中微裂纹的愈合。综合以上作用可改善超磁致伸缩材料力学性能,降低材料因力学性能差造成的浪费,满足更多工况条件的使用要求。本发明易操作,适合工业化生产。
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