纳米复相(Fe3B,α-Fe)/Nd2Fe14B磁性材料制备方法

    公开(公告)号:CN1170293C

    公开(公告)日:2004-10-06

    申请号:CN02136137.1

    申请日:2002-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种纳米复相(Fe3B,α-Fe)/Nd2Fe14B磁性材料制备方法。其步骤为:1)制取合金蒸发靶材;2)蒸发合金,制取纳米粉末;3)收集粉末;4)原位加压制取高密度的纳米复相磁性材料,将合金粉末放入加压室内,先进行预热处理,然后升温并保温加压,降温并同时继续冷压直到合金材料的相对密度达到绝对密度的90%~95%。本发明的制备环境的真空度高,材料的含氧量低,制备装置对原材料的污染小,制备出的纳米颗粒圆滑,表面清洁,晶粒的完整性好,粒度的分布范围窄,颗粒比较的均匀,粒径大小较容易控制,能够控制软硬磁性相晶粒的大小与理论模型很好的符合,同时使用原位加压法能使材料的致密度很高。

    高工作温度和高热稳定性的稀土磁性材料的组成

    公开(公告)号:CN1434466A

    公开(公告)日:2003-08-06

    申请号:CN03114924.3

    申请日:2003-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种高工作温度和高热稳定性的稀土磁性材料的组成。它的通式为Smx-θRθ(Fe1-yMy)100-x-δNδ,式中,R′为一种或一种以上不包括Sm的稀土元素,M为Nb、V、Ti、Co、Cr、Mo、Mn、Ni、Ga、Zr、Ta、Ag、Au、Al、Pb、Cu、Si元素中一种或几种,N为氮元素,Sm为钐元素。本发明所提供的磁粉和粘接磁体,由于纳米晶的硬磁性相Sm2R2-x(Fe1-εMε)17Nβ和软磁性相的α-Fe的交换耦合作用,材料具有高矫顽力和高饱和磁化强度,矫顽力尤其高。由于其硬磁性相Sm2R2-x(Fe1-εMε)17Nβ的居里温度更高,磁热稳定性更好。因此,与Nd-Fe-B型纳米复相永磁体相比,工作温度可以更高。由于其硬磁性相Sm2R2-x(Fe1-εMε)17Nβ的室温稳定性更好,不易被氧化,具有较好的耐蚀性。

    高性能双相稀土永磁材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1165055C

    公开(公告)日:2004-09-01

    申请号:CN02111603.2

    申请日:2002-04-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种高性能双相稀土永磁材料及其制备方法。本发明的稀土永磁材料中,含6.2~12.0at%的稀土元素,0.5~4.5at%的氮元素,2.5~6.0at%的以B为主的类金属元素,其余为以Fe为主的过渡族金属。首先,采用真空熔炼法制备合金;然后,采用快淬法或机械合金化法,结合适当的热处理工艺,制备合金粉末;最后,采用粘结、冷压、热压法或温变形制备合金磁体。本发明所得磁粉及磁体具有较好的综合永磁性能,更高的工作温度或较好的抗腐蚀能力,所需的稀土元素含量少。本发明的磁体制备方法,设备与工艺较简单。

    纳米复相(Fe3B,α-Fe)/Nd2Fe14B磁性材料制备方法

    公开(公告)号:CN1391238A

    公开(公告)日:2003-01-15

    申请号:CN02136137.1

    申请日:2002-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种纳米复相(Fe3B,α-Fe)/Nd2Fe14B磁性材料制备方法。其步骤为:1)制取合金蒸发靶材;2)蒸发合金,制取纳米粉末;3)收集粉末;4)原位加压制取高密度的纳米复相磁性材料,将合金粉末放入加压室内,先进行预热处理,然后升温并保温加压,降温并同时继续冷压直到合金材料的相对密度达到绝对密度的90%~95%。本发明的制备环境的真空度高,材料的含氧量低,制备装置对原材料的污染小,制备出的纳米颗粒圆滑,表面清洁,晶粒的完整性好,粒度的分布范围窄,颗粒比较的均匀,粒径大小较容易控制,能够控制软硬磁性相晶粒的大小与理论模型很好的符合,同时使用原位加压法能使材料的致密度很高。

    高性能双相稀土永磁材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1383159A

    公开(公告)日:2002-12-04

    申请号:CN02111603.2

    申请日:2002-04-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种高性能双相稀土永磁材料及其制备方法。本发明的稀土永磁材料中,含6.2~12.0at%的稀土元素,0.5~4.5at%的氮元素,2.5~6.0at%的以B为主的类金属元素,其余为以Fe为主的过渡族金属。首先,采用真空熔炼法制备合金;然后,采用快淬法或机械合金化法,结合适当的热处理工艺,制备合金粉末;最后,采用粘结、冷压、热压法或温变形制备合金磁体。本发明所得磁粉及磁体具有较好的综合永磁性能,更高的工作温度或较好的抗腐蚀能力,所需的稀土元素含量少。本发明的磁体制备方法,设备与工艺较简单。

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