一种MnFePSi基磁制冷复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110684909B

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201810725892.X

    申请日:2018-07-04

    IPC分类号: C22C1/04 C22C22/00 F25B21/00

    摘要: 本发明公开了一种MnFePSi基磁制冷复合材料的制备方法,属于磁制冷材料技术领域,其步骤为:筛选颗粒尺寸为30~120μm的MnFePSi基磁制冷材料粉体,进行酸洗预处理;将酸洗预处理后的粉体悬浮在一定浓度的硫酸铜和柠檬酸钠混合溶液中,在室温下浸镀一段时间后,取出清洗并烘干,获得核壳状MnFePSi/Cu复合粉体材料;将复合粉体材料在真空下热压成型,热压温度为950~1100℃,热压压强为250~500MPa,热压时间为1~5min。本发明能够获得具有高热导率、高抗压强度且保持优异磁热性能的MnFePSi/Cu复合磁制冷材料,有助于推动该类磁制冷材料的实用化。

    一种MnFePSi基磁制冷复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110684909A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201810725892.X

    申请日:2018-07-04

    IPC分类号: C22C1/04 C22C22/00 F25B21/00

    摘要: 本发明公开了一种MnFePSi基磁制冷复合材料的制备方法,属于磁制冷材料技术领域,其步骤为:筛选颗粒尺寸为30~120μm的MnFePSi基磁制冷材料粉体,进行酸洗预处理;将酸洗预处理后的粉体悬浮在一定浓度的硫酸铜和柠檬酸钠混合溶液中,在室温下浸镀一段时间后,取出清洗并烘干,获得核壳状MnFePSi/Cu复合粉体材料;将复合粉体材料在真空下热压成型,热压温度为950~1100℃,热压压强为250~500MPa,热压时间为1~5min。本发明能够获得具有高热导率、高抗压强度且保持优异磁热性能的MnFePSi/Cu复合磁制冷材料,有助于推动该类磁制冷材料的实用化。

    掺杂Zn的Mn-Fe-P-Si基磁制冷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110343934B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201910671219.7

    申请日:2019-07-24

    摘要: 本发明公开了一种掺杂Zn的Mn‑Fe‑P‑Si基磁制冷材料及其制备方法,属于磁制冷材料技术领域,该材料成分为(Mn,Fe)1.95‑x(P,Si)Znx,式中x的取值为0.05~0.1。该材料的制备步骤为:将锰片、铁粉、磷块、硅块、锌粉按化学式中各元素的摩尔比称重,在氩气保护下,进行球磨;将球磨后的粉末压制成试样;将试样真空中退火处理,之后快速淬入冷水中制得样品。本发明通过向MnFePSi材料中掺入适量的Zn,可使MnFePSi磁致冷材料相变温度调节至室温附近,减小热滞,同时保持较大磁熵变,有利于材料在室温磁制冷中的应用。

    一种重稀土Dy高效扩散制备高矫顽力钕铁硼磁体的方法

    公开(公告)号:CN108899149A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810996893.8

    申请日:2018-08-29

    IPC分类号: H01F1/057 H01F41/02

    摘要: 本发明属于材料领域,具体为一种重稀土元素高效扩散制备高矫顽力钕铁硼磁体的方法,本发明预先在压型生坯中引入重稀土扩散源,将压型后的生坯浸沾于重稀土配合物有机溶剂,一方面实现粉末颗粒表面有机包覆,达到防止粉末氧化的目的;另一方面,通过烧结和热处理过程中重稀土有机溶剂分解,C和H元素变成气体挥发,残留的中重稀土元素Tb/Dy等向主相晶粒表面扩散,实现主相晶粒表面的磁硬化,提高磁体矫顽力。本方法在非致密生坯表面浸沾添加重稀土扩散源,扩散通道多、扩散深度深,改进了常规扩散工艺中在已经烧结完成的致密磁体表面进行涂覆、蒸镀、滚渗等扩散方法,无需额外长时间高温扩散处理,工艺过程简单,扩散效率更高。

    一种高矫顽力富La/Ce烧结磁体的制备方法

    公开(公告)号:CN110047636B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN201910308018.0

    申请日:2019-04-17

    IPC分类号: H01F1/057

    摘要: 本发明属于永磁材料领域,特别是一种高矫顽力富La/Ce烧结磁体的制备方法,通过双合金工艺,分别制备(La,Ce,Pr,Nd)‑Fe‑B和(Pr,Nd)‑Fe‑B主相合金;分别熔炼、破制粉,混料,取向压型,冷等静压,烧结,热处理得到烧结磁体;其中(La,Ce,Pr,Nd)‑Fe‑B主相合金稀土含量总量控制在27~28wt.%,(Pr,Nd)‑Fe‑B主相合金总的稀土含量总量控制在35~45wt.%。本发明通过调控富La/Ce组元和无La/Ce组元合金的初始稀土含量配比,使得富La/Ce组元合金的稀土含量接近2:14:1正比相,而无La/Ce组元合金的初始稀土含量远高于正比,这样富余的Pr/Nd等稀土元素富集于晶界,在烧结和热处理的过程中,在富La/Ce主相晶粒表面形成Pr/Nd含量更高的硬磁壳层,提高晶粒边界层各向异性场,从而提高磁体的矫顽力。

    低热滞的Mn-Fe-P-Si基磁制冷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110364324A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910530710.8

    申请日:2019-06-19

    摘要: 本发明公开了一种低热滞的Mn-Fe-P-Si基磁制冷材料及其制备方法,属于磁制冷材料技术领域,材料成分为(Mn,Fe)2-xNbx(P,Si),式中  ,其步骤为:将锰片、铁粉、铌粉、磷块、硅块按化学式中各元素的摩尔比称重,在氩气保护下,进行球磨;将球磨后的粉末装入模具中压制成圆片;将压好的试样在氩气下进行退火处理,之后快速淬入冷水中制得样品。本发明通过向(Mn,Fe)2(P,Si)材料中掺入适量的Nb,使相变温度在室温附近连续可调,并且大大减小热滞,同时保持较大磁熵变,有利于材料在室温磁制冷中的应用。

    掺杂Zn的Mn-Fe-P-Si基磁制冷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110343934A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910671219.7

    申请日:2019-07-24

    摘要: 本发明公开了一种掺杂Zn的Mn-Fe-P-Si基磁制冷材料及其制备方法,属于磁制冷材料技术领域,该材料成分为(Mn,Fe)1.95-x(P,Si)Znx,式中x的取值为0.05~0.1。该材料的制备步骤为:将锰片、铁粉、磷块、硅块、锌粉按化学式中各元素的摩尔比称重,在氩气保护下,进行球磨;将球磨后的粉末压制成试样;将试样真空中退火处理,之后快速淬入冷水中制得样品。本发明通过向MnFePSi材料中掺入适量的Zn,可使MnFePSi磁致冷材料相变温度调节至室温附近,减小热滞,同时保持较大磁熵变,有利于材料在室温磁制冷中的应用。

    一种高矫顽力钕铈铁硼烧结磁体的制备方法

    公开(公告)号:CN108922714A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810995528.5

    申请日:2018-08-29

    IPC分类号: H01F1/057 H01F41/02

    摘要: 本发明属于永磁材料技术领域,具体公开了一种高矫顽力钕铈铁硼烧结磁体的制备方法,本方法通过使用稀土配合物有机溶剂在混料时候对磁粉进行表面润湿包覆,有效控制富Ce磁粉的氧化;同时磁粉表面的稀土配合物在高温烧结过程分解,C和H元素变成气体逸出,残留在合金粉末颗粒表面的重稀土元素Pr/Nd/Tb/Dy/Ho等充当扩散源,向晶粒表面扩散,实现主相晶粒表面的磁硬化,提高局域磁晶各向异性场,提高钕铈铁硼磁体矫顽力。本方法制备的钕铈铁硼烧结磁体矫顽力较高,对传统烧结磁体制备工艺进行改进,工艺过程简单、成本低、适合规模化生产。