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公开(公告)号:CN106964777B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201610023951.X
申请日:2016-01-14
申请人: 罗伯特·博世有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
摘要: 本发明涉及生产热变形磁体的方法和设备,其中在热压过程中,对快淬粉实施热压以获得预成型坯;在热变形过程中,对所述预成型坯实施热变形以获得热变形磁体,其中利用两个彼此相对移动的挤压头将所述预成型坯经由一个或多个位于所述挤压头中的出料口挤出成型。
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公开(公告)号:CN106964777A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201610023951.X
申请日:2016-01-14
申请人: 罗伯特·博世有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
CPC分类号: B22F3/14 , B22F3/20 , B22F2003/145 , B22F2003/208 , B22F2998/10 , H01F1/057
摘要: 本发明涉及生产热变形磁体的方法和设备,其中在热压过程中,对快淬粉实施热压以获得预成型坯;在热变形过程中,对所述预成型坯实施热变形以获得热变形磁体,其中利用两个彼此相对移动的挤压头将所述预成型坯经由一个或多个位于所述挤压头中的出料口挤出成型。
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公开(公告)号:CN108115140A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201611061875.8
申请日:2016-11-28
申请人: 罗伯特·博世有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
CPC分类号: B22F3/20 , B22F3/003 , B22F3/15 , B22F2003/208 , B22F2998/10 , H01F41/0266
摘要: 本发明涉及生产热变形磁体的方法和设备,其中在热压过程中,对快淬粉实施热等静压以获得预成型坯;及在热变形过程中,对所述预成型坯实施热变形以获得热变形磁体。
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公开(公告)号:CN106964778A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201610022630.8
申请日:2016-01-14
申请人: 罗伯特·博世有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
CPC分类号: B22F3/20 , B22F3/14 , B22F2003/145 , B22F2998/10 , H01F1/0555
摘要: 本发明涉及生产热变形磁体的方法和设备,其中在热压过程中,对快淬粉实施热压以获得预成型坯;在热变形过程中,对所述预成型坯实施热变形以获得热变形磁体,其中利用挤压头将所述预成型坯经由出料口以挤压头的行进方向与出料方向相反的方式挤出成型。
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公开(公告)号:CN108115139A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201611062056.5
申请日:2016-11-28
申请人: 罗伯特·博世有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
CPC分类号: B22F3/14 , B22F3/003 , B22F3/20 , B22F2003/145 , B22F2003/208 , B22F2998/10 , H01F41/0266
摘要: 本发明涉及生产热变形磁体的方法和设备,其中在热压过程中,对快淬粉实施热压以获得预成型坯;及在热变形过程中,对所述预成型坯实施热变形以获得热变形磁体,其中在所述热变形过程中,通过双向挤压对所述预成型坯实施镦锻,和/或通过双向挤压经由一个或多个出料口对所述预成型坯实施侧向挤出。
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公开(公告)号:CN106975752A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201610033596.4
申请日:2016-01-19
申请人: 罗伯特·博世有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
摘要: 本发明涉及一种用于制造磁体的方法,其包括预成形工艺和热挤压工艺,其中,预成形工艺用于从适于形成磁体的原料形成具有预定形状的预成型体,并且热挤压工艺使用热挤压模具来将预成型体通过近净成形工艺成型为预定的形状;其中,热挤压模具包括外模具和沿第一纵向轴线延伸的内模具;外模具中具有一端开口并沿第二纵向轴线延伸的空腔,空腔构造为能容纳预成形体和内模具的至少一部分,以便在外模具和内模具之间形成填充空间。采用本发明的方法制成与烧结磁体的性能相当的磁体并带有较少的材料浪费。采用该磁体的电机具有运行平稳、安装便利、成本低等优点。
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公开(公告)号:CN108115139B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201611062056.5
申请日:2016-11-28
申请人: 罗伯特·博世有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
摘要: 本发明涉及生产热变形磁体的方法和设备,其中在热压过程中,对快淬粉实施热压以获得预成型坯;及在热变形过程中,对所述预成型坯实施热变形以获得热变形磁体,其中在所述热变形过程中,通过双向挤压对所述预成型坯实施镦锻,和/或通过双向挤压经由一个或多个出料口对所述预成型坯实施侧向挤出。
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公开(公告)号:CN117095932A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202210508555.1
申请日:2022-05-11
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC分类号: H01F41/02
摘要: 本发明提供了一种稀土永磁体的制备方法,包括以下步骤,首先将原料合金粉末和低熔点合金粉末混合后,得到第一混合体;然后将上述步骤得到的第一混合体经过热压致密化后,得到第一前驱体;最后在上述步骤得到的第一前驱体表面附着低熔点合金后,经过真空热处理后,再经过塑性变形,得到稀土永磁体。本发明提供的高磁性能纳米晶热变形稀土永磁材料的制备方法,在大幅度提高纳米晶磁体矫顽力的同时,剩磁仍能维持相对较高的水平,其次,在获得的纳米晶稀土永磁中,极大的消除了磁体中粗晶粒的异常长大,大幅度减少了无取向织构的粗晶区域,磁体微观结构得到显著优化,磁体性能得到显著提升。
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公开(公告)号:CN115458319A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211290893.9
申请日:2022-10-21
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
摘要: 本发明涉及一种热变形钕铁硼磁体及其制备方法,该热变形钕铁硼磁体的制备方法包括以下步骤:将钕铁硼磁粉、含有重稀土元素的粉体和纳米金属粉混合得到混合粉体,对混合粉体进行热压烧结和热变形处理,得到热变形钕铁硼磁体,其中,纳米金属粉选自纳米Cu粉和纳米Al粉中的至少一种,纳米金属粉在混合粉体中的质量分数为0.1%‑0.4%,纳米金属粉的粒径为10nm‑50nm;该制备方法能够提高重稀土元素的利用率,从而提高制得的热变形钕铁硼磁体的矫顽力,减轻热变形钕铁硼磁体在工作温度下的热退磁。
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