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公开(公告)号:CN108517469B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201810446049.8
申请日:2018-05-11
申请人: 南京理工大学 , 江苏晨朗电子集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种具有宽温区零热膨胀效应的(Hf,Ta)Fe2磁相变合金及其应用,所述的磁相变合金原子表达式为Hf0.87Ta0.13Fe2,其在15 K‑250 K温区内,具有零热膨胀效应。本发明发现Hf0.87Ta0.13Fe2在124 K‑250 K温区具有极低的热膨胀系数α=1.5×10‑7 K‑1,在已制备的具有零热膨胀效应的合金大多是用负热膨胀材料与正热膨胀材料互相复合的方法制备,工艺复杂,对设备要求较高导致成本很高,而且通常存在零热膨胀温区很窄和热膨胀系数偏大等缺点,难以实际应用,而本发明的(Hf,Ta)Fe2磁相变合金具有宽温区的零热膨胀效应且热膨胀系数极小,可以满足实际应用。
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公开(公告)号:CN107779748A
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201710993955.5
申请日:2017-10-23
申请人: 南京理工大学
摘要: 本发明公开了一种室温零膨胀的合金材料及其制备方法,其原子百分比表达式为LaFe18.2Co1.2Si1.6。本发明采用电弧真空熔炼的方法,在5×10-3 Pa以下的真空度通入高纯氩气,将按合金比分配比好的单质金属反复翻面熔炼三次,在0.2 Pa以下的真空环境中1030℃至1050℃退火500小时至550小时,并在5℃以下冰水中快速淬火从而制得样品。所得到的LaFe18.2Co1.2Si1.6合金由LaFeSi-1:13相和α-Fe相组成,在264K-284K间热膨胀系数为-6.35×10-7K-1,实现零膨胀效应,且具有优异的力学性能(抗压强度约970MPa)和良好的导电性能(电导率约1.35×10-6Ω·m)。
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公开(公告)号:CN109742970B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201811591123.1
申请日:2018-12-25
申请人: 南京理工大学
IPC分类号: H02N2/18
摘要: 本发明属于热能收集领域,具体涉及一种基于磁相变合金‑热释电材料的热能收集器。一种基于磁相变合金‑热释电材料的热能收集器,所述热能收集器包括固定台,热释电片,磁相变合金片,永磁体,悬梁臂,加热台;所述悬梁臂一端下方设置固定台并固定在固定台上,悬梁臂另一端下表面粘有热释电片,热释电片下方粘有磁相变合金片,磁相变合金片下方放置加热台,所述永磁体悬置于热释电片上方。本发明实现的基本前提是热释电材料的温度能发生瞬间的大幅度变化,通过利用悬梁臂和悬梁臂末端粘接反铁磁‑铁磁相变合金实现往复运动,同时在合金片上粘接热释电材料,利用合金良好的导热性,使得热释电材料出现快速的温度变化,从而实现热能到电能的转换。
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公开(公告)号:CN108486449B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201810245317.X
申请日:2018-03-23
申请人: 南京理工大学
摘要: 本发明公开了一种低热滞的MnNiGe基磁相变合金,所述的磁相变合金原子表达式为Mn0.9Ni0.9Fe0.2Ge,其合金六角‑正交结构相变的热滞为5.3 K;所述磁相变合金以高纯金属单质Ni、Mn、Fe和Ge为原料,按照合金表达式精确配比各合金单质,通过电弧熔炼法制备,熔炼在高纯氩气氛围保护下进行;熔炼后的合金在800℃退火120小时,随后于冷水中淬火。该合金六角‑正交结构相变的热滞是同类合金中最低的,即将该体系结构相变温度降低到了现有最低水平。
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公开(公告)号:CN109742970A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201811591123.1
申请日:2018-12-25
申请人: 南京理工大学
IPC分类号: H02N2/18
摘要: 本发明属于热能收集领域,具体涉及一种基于磁相变合金-热释电材料的热能收集器。一种基于磁相变合金-热释电材料的热能收集器,所述热能收集器包括固定台,热释电片,磁相变合金片,永磁体,悬梁臂,加热台;所述悬梁臂一端下方设置固定台并固定在固定台上,悬梁臂另一端下表面粘有热释电片,热释电片下方粘有磁相变合金片,磁相变合金片下方放置加热台,所述永磁体悬置于热释电片上方。本发明实现的基本前提是热释电材料的温度能发生瞬间的大幅度变化,通过利用悬梁臂和悬梁臂末端粘接反铁磁-铁磁相变合金实现往复运动,同时在合金片上粘接热释电材料,利用合金良好的导热性,使得热释电材料出现快速的温度变化,从而实现热能到电能的转换。
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公开(公告)号:CN116469671A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310622345.X
申请日:2023-05-30
申请人: 南京理工大学
摘要: 本发明属于稀土永磁材料领域,具体涉及一种高温度稳定性高铈含量稀土永磁材料及其制备方法。包括如下步骤:(1)称取主合金快淬磁粉以及稀土添加物;(2)将主合金快淬磁粉与稀土添加物均匀混合得到混合磁粉,其中稀土添加物占混合磁粉的1~5wt.%;(3)将混合磁粉依次进行热压成型和变形量不低于70%的热变形成型,得到高温度稳定性高铈含量稀土永磁材料。本发明通过热压/热变形技术在高铈磁体中进行稀土添加物的扩散有利于优化晶界相和主相,实现磁体矫顽力的提升和温度稳定性的优化。
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