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公开(公告)号:CN114597050B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202210291281.5
申请日:2022-03-23
申请人: 合肥工业大学
摘要: 本发明公开了一种改性纳米氧化物/高岭土包覆铁硅铝钒磁粉芯的制备方法,首先在纳米氧化物对应的单质溶胶中添加金属氢氧化物,对纳米氧化物进行改性,使得纳米氧化物表面具有良好的吸附特性、稳定性和分散性;然后加入FeSiAlV粉末,在铁硅铝钒磁粉颗粒表面形成一层致密而又均匀的改性纳米氧化物绝缘包覆层;接着在改性纳米氧化物绝缘包覆层的基础上,再包覆一层高岭土,经压制成型、去应力退火,获得改性纳米氧化物/高岭土包覆的铁硅铝钒磁粉芯。本发明改性纳米氧化物/高岭土包覆的铁硅铝钒磁粉芯具有高磁导率和饱和磁感应强度,矫顽力和损耗低,直流偏置性能高,无环境污染,成本低廉等优点。
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公开(公告)号:CN113674984B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202110988588.6
申请日:2021-08-26
申请人: 合肥工业大学
摘要: 本发明公开了一种FeSiAlZrScSr磁粉芯的制备方法,其中FeSiAlZrScSr磁粉芯含有的化学元素成分及其质量百分比为Si:9.0~9.6、Al:5.2~5.6、Zr:1.2~2.0、Sc:0.8~1.3、Sr:0.2~0.7、余量为Fe。本发明首先在FeSiAl粉末中添加稀土元素钪、锆、锶,能够降低FeSiAl磁粉的硬脆性,提高FeSiAl磁粉芯的磁性能稳定性;其次,采用磷酸盐‑氧化钇复合包覆工艺,该包覆层使得磁粉芯抗腐蚀性能和耐高温性能强,有效避免了饱和磁化强度和磁导率的下降,在保证高磁导率下,制备出高性能FeSiAl磁粉芯。
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公开(公告)号:CN113667865B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202111001650.4
申请日:2021-08-30
申请人: 合肥工业大学
摘要: 本发明公开了一种亚共晶Al‑Si‑Mg‑Ge铸造合金的制备工艺,其中亚共晶Al‑Si‑Mg‑Ge铸造合金的成分按质量百分比构成为:Si6.50~7.50%,Mg0.30~0.50%,Ge1.00~1.50%,Ti0.10~0.20%,Sr0.015~0.030%,Fe≤0.12%,余量为铝。本发明通过配料、熔炼铸造、热处理等工艺流程,改善Al‑Si合金的微观组织和性能,使合金具有较高的力学性能。
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公开(公告)号:CN113674984A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110988588.6
申请日:2021-08-26
申请人: 合肥工业大学
摘要: 本发明公开了一种FeSiAlZrScSr磁粉芯的制备方法,其中FeSiAlZrScSr磁粉芯含有的化学元素成分及其质量百分比为Si:9.0~9.6、Al:5.2~5.6、Zr:1.2~2.0、Sc:0.8~1.3、Sr:0.2~0.7、余量为Fe。本发明首先在FeSiAl粉末中添加稀土元素钪、锆、锶,能够降低FeSiAl磁粉的硬脆性,提高FeSiAl磁粉芯的磁性能稳定性;其次,采用磷酸盐‑氧化钇复合包覆工艺,该包覆层使得磁粉芯抗腐蚀性能和耐高温性能强,有效避免了饱和磁化强度和磁导率的下降,在保证高磁导率下,制备出高性能FeSiAl磁粉芯。
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公开(公告)号:CN114672802B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202210337861.3
申请日:2022-03-31
申请人: 合肥工业大学
摘要: 本发明公开了一种纳米Si改性的WC/MoFeCrTiW高熵合金复合熔覆层的制备方法,选用Q235钢作为熔覆层基材,MoFeCrTiW高熵合金粉作为熔覆层粘结剂材料,以球形WC粉末作为增强相,与高熵合金粉末混合后采用预置送粉方式进行激光熔覆,并预制纳米Si颗粒涂层并对其及熔覆层进行激光重熔。本发明克服了在激光熔覆WC/MoFeCrTiW高熵合金熔覆层过程中产生的气孔、裂纹以及成分偏析和Cr7C3、Fe3C相等缺陷,改善了熔覆层组织,解决了WC颗粒在熔覆层内不能均匀分布的问题,通过纳米Si改性获得气孔和裂纹少,改善了熔覆层中出现的成分偏析现象,获得了兼具高硬度、高耐磨性、高耐腐蚀性的熔覆层。
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公开(公告)号:CN114672802A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210337861.3
申请日:2022-03-31
申请人: 合肥工业大学
摘要: 本发明公开了一种纳米Si改性的WC/MoFeCrTiW高熵合金复合熔覆层的制备方法,选用Q235钢作为熔覆层基材,MoFeCrTiW高熵合金粉作为熔覆层粘结剂材料,以球形WC粉末作为增强相,与高熵合金粉末混合后采用预置送粉方式进行激光熔覆,并预制纳米Si颗粒涂层并对其及熔覆层进行激光重熔。本发明克服了在激光熔覆WC/MoFeCrTiW高熵合金熔覆层过程中产生的气孔、裂纹以及成分偏析和Cr7C3、Fe3C相等缺陷,改善了熔覆层组织,解决了WC颗粒在熔覆层内不能均匀分布的问题,通过纳米Si改性获得气孔和裂纹少,改善了熔覆层中出现的成分偏析现象,获得了兼具高硬度、高耐磨性、高耐腐蚀性的熔覆层。
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公开(公告)号:CN114597050A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210291281.5
申请日:2022-03-23
申请人: 合肥工业大学
摘要: 本发明公开了一种改性纳米氧化物/高岭土包覆铁硅铝钒磁粉芯的制备方法,首先在纳米氧化物对应的单质溶胶中添加金属氢氧化物,对纳米氧化物进行改性,使得纳米氧化物表面具有良好的吸附特性、稳定性和分散性;然后加入FeSiAlV粉末,在铁硅铝钒磁粉颗粒表面形成一层致密而又均匀的改性纳米氧化物绝缘包覆层;接着在改性纳米氧化物绝缘包覆层的基础上,再包覆一层高岭土,经压制成型、去应力退火,获得改性纳米氧化物/高岭土包覆的铁硅铝钒磁粉芯。本发明改性纳米氧化物/高岭土包覆的铁硅铝钒磁粉芯具有高磁导率和饱和磁感应强度,矫顽力和损耗低,直流偏置性能高,无环境污染,成本低廉等优点。
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公开(公告)号:CN113667865A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202111001650.4
申请日:2021-08-30
申请人: 合肥工业大学
摘要: 本发明公开了一种亚共晶Al‑Si‑Mg‑Ge铸造合金的制备工艺,其中亚共晶Al‑Si‑Mg‑Ge铸造合金的成分按质量百分比构成为:Si6.50~7.50%,Mg0.30~0.50%,Ge1.00~1.50%,Ti0.10~0.20%,Sr0.015~0.030%,Fe≤0.12%,余量为铝。本发明通过配料、熔炼铸造、热处理等工艺流程,改善Al‑Si合金的微观组织和性能,使合金具有较高的力学性能。
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