Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft Recyclingverfahren zur Herstellung von isotropen, magnetischen Pulvern umfassend die Schritte: a)Bereitstellen einer magnetischen Legierung umfassend a1) zumindest ein Seltenerdmetall, a2) zumindest ein Übergangsmetall und a3) Bor; b) Hydrierung der Legierung aus Schritt a) in einer wasserstoffhaltigen Atmosphäre bei Temperaturen von 0 bis 600°C und einem Wasserstoffpartialdruck von 10 000 bis 15 000 000 Pa, unter Bildung von einkristallinen Partikeln; c) Disproportionierung der Partikel aus Schritt b) in einer wasserstoffhaltigen Atmosphäre bei Temperaturen im Bereich von größer 600 bis 1 000°C bei einem Wasserstoffpartialdruck von 30 000 bis 1 000 000 Pa; d) Desorption des Wasserstoffs und anschließende Rekombination unter Bildung isotroper Pulverpartikel; wobei es sich bei der in Schritt a) bereitgestellten Legierung teilweise oder vollständig um Altmagnetmaterial handelt. Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung über diese Verfahren herstellbare Pulver und deren Verwendung.
Abstract:
提供一种CaMg 2 基合金氢化物水解制氢材料及其制备方法和应用。该材料的通式为CaMg x M y H z ,其中M为Ni、Co或Fe,1.5≤x<2.0,0<y≤0.5,3≤z<6。该材料的制备方法包括以下步骤:(1)将三种纯金属块材叠放于坩埚中,其中M金属块材顶置;(2)将坩埚安装到高频感应熔炼炉中,抽真空,通入氩气;(3)启动高频感应熔炼炉,先用低功率加热,再加大功率使之均匀融合;之后随炉冷却,得到合金锭,锤碎后得到以CaMg 2 为基的储氢合金;(4)将锤碎后的储氢合金进行氢化,得到水解制氢材料。该制备方法简单,成本低,该材料可在常温吸氢,吸氢性能好,制得的氢气纯净,可直接通入氢燃料电池使用。
Abstract:
Methods, systems, and apparatus, including computer programs encoded on computer storage media, for creating magnetic material. One of the methods includes melting magnetic elements to create a molten alloy, forming cast alloy flakes that comprise 2:14:1 phase grains, pulverizing the cast alloy flakes to create a first powder while maintaining at least some of the 2:14:1 phase grains, pressing and aligning particles in the first powder to create a first compact, sintering the first compact to create a sintered compact, fragmenting the sintered compact to form a second powder while maintaining at least some of the 2:14:1 phase grains from the sintered compact, mixing the second powder with a rare earth material and an elemental additive to produce a homogeneous powder while maintaining at least some of the 2:14:1 phase grains from the second powder, and sintering and magnetizing the homogeneous powder to form an Nd-Fe-B magnetic product.
Abstract:
본 발명은 본드자석용 R—Fe—B계 희토류 자성분말의 제조방법, 이에 의 해 제조된 자성분말 및 상기 자성분말을 이용한 본드자석의 제조방법, 이에 의해 제조된 본드자석에 관한 것으로, 상세하게는 원료인 희토류소결자석 제품을 조분쇄 하는 단계(단계 1); 상기 단계 1을 통해 생성된 분쇄물을 진공상태의 튜브로(tube furnace)에 장입한 후 수소를 채우고 튜브로의 온도를 상승시키는 수소화공정 단계 (단계 2); 상기 단계 2와 동일한 수소분위기에서 튜브로 온도를 더욱 상승시키는 상분해공정 단계(단계 3); 상기 단계 3의 튜브로에서 내부의 수소를 배기시키는 수 소방출공정 단계(단계 4); 및 상기 단계 4를 수행한 후 튜브로 내의 수소압력을 진 공 배기하는 재결합공정 단계(단계 5)를 포함하는 것을 특징으로 하는 자기특성이 향상된 R-Fe-B계 희토류 자성분말의 제조방법 및 이에 의해 제조된 자성분말 및 상 기 자성분말을 이용한 본드자석의 제조방법, 이에 의해 제조된 본드자석을 제공한 다.
Abstract:
A rare earth permanent magnetic material is provided, which is represented by the general formula of R a-x-y Ho x Dy y Fe 1-a-b-c-d Co d M c B b , wherein x, y, a, b, c and d are weight percentages of corresponding elements, in which 28%≤ a ≤34%, 0.95%≤ b ≤1.3%, 0≤ c ≤1.5%, 1%≤ d ≤10%, 15%≤ x ≤20% and 3%≤ y ≤8%; wherein R is a rare earth element, which is selected from the group consisting of Nd, Pr, La, Ce, Gd, Tb and combinations thereof; and wherein M is selected from the group consisting of Al, Cu, Ti, V, Cr, Zr, Hf, Nb, Sn, Mo, Ga, Si and combinations thereof. A method for preparing the rare earth permanent magnetic material is also provided.
Abstract translation:提供稀土永磁材料,其由通式Ra-x-yHoxDyyFe1-abc-dCodMcBb表示,其中x,y,a,b,c和d是相应元素的重量百分数,其中28% = a = 34%,0.95%= b = 1.3%,0 = c = 1.5%,1%= d = 10%,15%= x = 20%和3%= y = 8% 其中R是选自Nd,Pr,La,Ce,Gd,Tb及其组合的稀土元素; 其中M选自Al,Cu,Ti,V,Cr,Zr,Hf,Nb,Sn,Mo,Ga,Si及其组合。 还提供了一种制备稀土永磁材料的方法。