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公开(公告)号:CN117604391A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202410039347.0
申请日:2024-01-10
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Inventor: 杨富尧 , 韩钰 , 贺爱娜 , 刘洋 , 高洁 , 张博峻 , 王聪 , 孙浩 , 刘成宇 , 董亚强 , 满其奎 , 黎嘉威 , 程灵 , 何承绪 , 马光 , 陈新 , 宋文乐 , 王磊
Abstract: 本发明涉及磁性功能材料领域,具体涉及一种铁基合金及其应用。本发明提供一种铁基合金,所述铁基合金材料的化学式为FeaSibBcNbdPeCufMg;其中,M选自Gd、La或Ce中的至少一种;a、b、c、d、e、f、g为对应元素的原子百分数,a+b+c+d+e+f+g=100at%,74.5at%≤a≤80.5at%,4at%≤b≤13at%,8at%≤c≤13.5at%,1at%≤d≤2at%,0at%≤e≤1at%,0.8at%≤f≤1at%,0at%≤g≤0.1at%。本发明通过选定特定的元素组成,并限定其各自的含量,从而使铁基合金能够获得较高的磁导率性能。
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公开(公告)号:CN118792597A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410812359.2
申请日:2024-06-21
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 国网河北省电力有限公司沧州供电分公司 , 国网河北省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 杨富尧 , 贺爱娜 , 韩钰 , 康勇 , 范辉 , 宋文乐 , 刘洋 , 刘辉 , 陈新 , 张博峻 , 王磊 , 宁昕 , 满思达 , 牛艳召 , 高洁 , 王聪 , 孙浩 , 刘成宇 , 董亚强 , 满其奎 , 黎嘉威 , 程灵 , 何承绪 , 马光
Abstract: 本发明公开了一种非晶软磁合金及制备方法,所述非晶软磁合金的原子百分比满足FeaMnbSicBdCePf,其中,80≤a≤82,0≤b≤0.3,3≤c≤4,12≤d≤13,0≤e≤1,0≤f≤1。制备方法,包括:按照合金组成将各元素原料熔炼成母合金锭;将母合金锭制成合金带材;将合金带材在磁场下进行退火,得到所述非晶软磁合金。本发明提供的非晶软磁合金包括铁、锰、硅、硼、磷和碳元素,能够增大原子尺寸错配比及多组元微合金化,从而增大合金的负混合焓和体系内的混乱度,提供合金带材的非晶形成能力,本发明中由于在退火处理的同时,施加磁场,能够提高温度稳定性,降低磁导率。本发明的制备工艺简单。
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公开(公告)号:CN117385295B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311334640.1
申请日:2023-10-16
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司沧州供电分公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 一种非晶合金带材及其制备方法和应用,属于非晶合金技术领域,克服了现有技术中非晶合金材料由于磁导率过高、饱和磁感应强度低,无法与硅钢进行匹配的缺陷。一种非晶合金带材,以质量百分数计,原料包括:20%<Co<30%、2%≤Si≤6%、5%≤B<12%,1%<P≤6%,0≤C≤2%,0≤V≤2%,0≤Mn≤4%,0≤Sm≤0.5%,余量为Fe,其中,Fe+Co≥83%。本发明非晶合金带材具有较低的磁导率和较高的饱和磁感应强度。
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公开(公告)号:CN113963907B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202111272884.2
申请日:2021-10-29
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 国网河北省电力有限公司
IPC: H01F27/255 , H01F1/147 , H01F41/02 , H02J50/10
Abstract: 本发明属于无线充电材料制备技术领域,具体涉及一种纳米晶柔性片及其制备方法和应用。该纳米晶柔性片的组分包括Fe、Cu、Si、B、Nb、Mo、C,还包括稀土金属;所述稀土金属为Y、Dy、Gd、Tb、Ho、Er和Tm中的至少一种。该纳米晶柔性片用于无线充电领域时,可以提高无线充电的功率和效率,且该纳米晶柔性片具有体积小的优点,有助于电子装备向更高频率、更高效率和小型化方向发展;同时本发明的纳米晶柔性片已具备在高频工况下取代铁氧体作为无线充电材料的条件,可以同时兼具较高的磁导率、饱和磁感应强度、磁导率、充电效率,以及低的温升、体积小等优点。
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公开(公告)号:CN117286430A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311230104.7
申请日:2023-09-22
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司沧州供电分公司
Abstract: 本发明公开了一种低磁导率非晶合金,其特征在于,所述低磁导率非晶合金由铁基合金无序结构带材经分段磁场热处理而成,所述铁基合金无序结构带材的合金成分为Fe‑Si‑B‑M,M为C、Co、Nb、Mn、Cu和Ni中的一种或多种。本发明通过合金成分、分段加磁场、分段保温和快速冷却等组合技术降低了合金的准位错偶极子密度,提高了结构无序性,有效地释放了内应力,结合分段磁场诱导的均匀磁各向异性,从而实现非晶合金的低磁导率和低损耗。本发明还公开了一种低磁导率非晶合金的制备方法和在混合磁路配电变压器上的应用。
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公开(公告)号:CN117385295A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311334640.1
申请日:2023-10-16
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司沧州供电分公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 一种非晶合金带材及其制备方法和应用,属于非晶合金技术领域,克服了现有技术中非晶合金材料由于磁导率过高、饱和磁感应强度低,无法与硅钢进行匹配的缺陷。一种非晶合金带材,以质量百分数计,原料包括:20%<Co<30%、2%≤Si≤6%、5%≤B<12%,1%<P≤6%,0≤C≤2%,0≤V≤2%,0≤Mn≤4%,0≤Sm≤0.5%,余量为Fe,其中,Fe+Co≥83%。本发明非晶合金带材具有较低的磁导率和较高的饱和磁感应强度。
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公开(公告)号:CN119800104A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411775165.6
申请日:2024-12-05
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明属于磷酸铁锂回收技术领域,涉及一种从废旧磷酸铁锂正极材料中选择性提锂的方法。本发明公开了一种从废旧磷酸铁锂正极材料中选择性提锂的方法,包括:(1)将废旧磷酸铁锂电池的正极材料粉末与浓硫酸分隔放置在同一密闭容器中;(2)将密闭容器置于加热设备中进行焙烧,得焙烧产物;(3)将焙烧产物置于水中浸出,得固液混合物,经过滤,得含磷酸铁的滤渣和含锂溶液。本发明提出了一种工艺流程短,能耗低,操作简单,成本低,能有效实现选择性提锂的从废旧磷酸铁锂正极材料中选择性提锂的方法。
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公开(公告)号:CN115870017B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202111143475.2
申请日:2021-09-28
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于固固反应的连续离子交换系统,包括:匀浆室、离子交换反应系统及离子交换系统,匀浆室与离子交换反应系统通过第一管路连接,离子交换反应系统与离子交换系统通过第二管路连接,离子交换系统设置反应液出口,第二管路设置转移装置,转移装置用于将离子交换反应系统内的反应液抽入离子交换系统内、并将离子交换系统内的反应液排出反应液出口。本申请通过离子交换反应系统和离子交换系统对匀浆室排出的浆料进行充分的离子交换,实现对匀浆室排出浆料的充分、高效处理,解决了反应效率低和固液分离困难的问题;外部的转移装置极大的提高了物料的转移速率,提升了工作效率。
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公开(公告)号:CN111675203A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010553953.6
申请日:2020-06-17
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种从废旧磷酸铁锂电池中回收锂的方法,以及回收锂和磷酸铁的方法。本发明提供的回收锂的方法中,将废旧磷酸铁锂电池经前处理后,获得正负极粉,再将正负极粉与水、浓硫酸及氨水反应,形成含锂溶液和铁磷渣,经固液分离将二者分离,获得一次浸出液和含碳铁磷渣;将正负极粉再与一次浸出液、浓硫酸及氨水反应,经固液分离,获得二次浸出液和含碳铁磷渣;所得二次浸出液经加碱调节pH后、固液分离除去铁、铝等杂质,得到除杂液,所得除杂液直接与碳酸钠反应,形成碳酸锂产品。本发明提供的上述方法能够简化回收过程,提高含锂溶液中的锂浓度,无需蒸发浓缩便可沉锂生成碳酸锂,回收率较高;且碳酸锂产品符合电池用碳酸锂行业标准。
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公开(公告)号:CN112410531B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202011261001.3
申请日:2020-11-12
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及软磁合金材料技术领域,公开了一种纳米晶合金及其制备方法,将FeCuSiBNbMoDy带材在交变磁场慢速升温至T1,去除交变磁场保温t1;快速升温至T2,保温t2;恒定磁场下快速降温至T3,保温t3;慢速降温至T4,保温t4后快速降温至室温,得到纳米晶合金。通过Fe、Cu、Nb、Si、B、Mo、Dy元素间的协同作用,有效促进无序相的析出,提高形核率,降低有效各向异性常数,通过制备工艺的调控最终获得损耗低且对服役温度不敏感的纳米晶软磁合金。可应用于高频变压器、共模电感、无线充电、滤波器等器件中可保证产品性能的稳定和安全可靠。
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