本发明专利公开了一种铁基三元非晶合金软磁材料及其制备方法。该合金的化学分子式为:FexNbyBz,式中的x,y,z为原子百分数:65≤x≤82,3≤y≤12,15≤z≤30,且x+y+z=100。该合金的制备过程如下:将工业纯度金属原料Fe和Nb以及FeB中间合金按照合金成分配料,采用真空感应熔炼成母合金锭,并对母合金锭进行净化处理,然后利用单辊甩带法制备得到非晶薄带。本发明的FeNbB系非晶合金软磁材料具有较高的玻璃化转变温度和宽的过冷液相区,说明该合金具有高的热稳定性和良好的非晶形成能力;同时,该合金软磁性能优异。所需原材料为工业级别纯度的原材料,从而大幅度降低了材料的制备成本,同时制备工艺简单,可广泛应用于磁性材料等方面。
📄 2016100330161
📂 C22C45_02
👤 西安工业大学
📅 2016-01-19
本发明公开了一种以原料全部为价格低廉的低纯度(<99.9 wt.%,质量百分比)工业合金制备的具有超低成本、优异的软磁性能、优良的耐腐蚀性能和良好的力学性能等优点的Fe基非晶合金及其制备方法。该合金的化学式为FeaAlbTicVdCreMnfCogNihZriNbjMokWlPmBnCoSipSq;式中各元素的含量以原子百分比(at.%)计,具体如下:b为0~5,c为0~2,d为0~5,e为0.005~10,f为0.03~3,g为0~20,h为0~20,i为0~5,j为0~5,k为0~6,l为0~3,m为8~15,n为0~6,o为5.5~12,p为0.2~5,q为0.001~2,余量为Fe,且a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q=100。该合金的非晶形成能力与性能的可调控性高、制备工艺简单。本发明对显著降低Fe基非晶合金的成本以推动其产业化发展具有重要的意义。
📄 2017103640817
📂 C22C45_02
👤 西安工业大学
📅 2017-05-22
本发明涉及一种超高初始晶化温度非晶合金及其制备方法,该合金的其化学式为WaTabRecOsdIreRufMogChBi,式中各元素的含量以原子百分比(at.%)计,具体如下:a为10~20,b为10~20,c为10~20,d为10~20,e为1~5,f为1~5,g为1~5,h为5~20,i为5~15,且a+b+c+d+e+f+g+h+i=100。本发明非晶合金性能的可调控性较高、制备工艺简单,具有超高初始晶化温度、高的室温与高温硬度的优点,对于突破现有其他大多数非晶合金因具有较低的初始晶化温度而只限于应用在常规环境的束缚、拓展非晶合金在高温等更苛刻环境中的潜在应用具有十分重要的意义。
📄 2020102218798
📂 C22C45_00
👤 西安工业大学
📅 2020-03-26
本发明提供一种高形成能Fe基块体非晶软磁材料及其制备方法,其材料的成分包括Fe、Co、B、Nb、Y,该非晶合金的分子式为:(Fe1‑XCoX)69B23Nb4Y4。本发明提供的Fe基块体非晶合金具有大的玻璃形成能力,用铜模铸造法可制备得到临界直径达8mm的块体非晶合金棒材,同时具有0.738~0.768的约化玻璃转变温度,94~117K的过冷液相区宽度,0.478~0.490的γ参数,0.85~0.98T的磁通量密度,1.7~2.8A/m的矫顽力,1kHz下13800~17200的有效磁导率。本发明解决了现有Fe基块体非晶软材料形成能力低、尺寸直径小、真空条件成本高的技术问题。
📄 2021104507496
📂 C22C45_02
👤 辽宁科技大学
📅 2021-04-26
一种锆基块体非晶合金熔体流动性测试方法及装置,本发明的方法主要是采用中频感应真空熔炼炉和氧化铝陶瓷坩埚进行合金熔炼,再采用本发明的块体非晶合金熔体流动性测试装置,在不同温度、不同压力、不同圆管直径的工艺条件下,对已熔化的块体非晶合金熔体进行吸铸,获得不同流动长度的块体非晶合金铸棒,通过非晶合金铸棒的长度便可知道该合金的流动性。本发明可实现对块体非晶合金熔体的温度和炉体内的压力进行有效控制,同时又可在相同的工艺条件下同时吸铸多个不同直径和不同长度的锆基块体非晶合金铸棒,测试效率高。
📄 2013100838599
📂 B22D18_06
👤 燕山大学
📅 2013-03-15
本发明提供了一种锆基块体非晶合金及其制备方法与应用,属于非晶态合金材料技术领域。本发明提供的锆基块体非晶合金的通式为Zr55Ti3HfxCu32‑xAl10,其中0≤x≤5。本发明提供的Zr55Ti3HfxCu32‑xAl10非晶合金具有造价低廉、成本低的优势,根据金属铪的加入量不同,其制备成本与含有贵金属钯和银的锆基块体非晶合金成本分别降低80~95%和15~25%;且不含有对人体有害的金属镍和金属铍元素;另外,具有良好的耐腐蚀性能,其自腐蚀电位范围为‑0.470~‑0.210V,自腐蚀电流密度范围为4.2×10‑7~8×10‑8A/cm2。
📄 2019100368139
📂 C22C45_10
👤 燕山大学
📅 2019-01-15
本发明提供了一种锆基非晶合金及其制备方法与应用,属于非晶合金技术领域。包括以下元素:锆、铝、镍、铜和钴,所述锆、铝、铜、镍和钴的原子个数比为55.7:11.3:28:X:Y,其中,X+Y=5,X不为0。本发明在Zr55.7Al11.3Ni5Cu28合金中用钴替换镍,增加了体系的位形熵,改善了锆基非晶合金的非晶成型能力和提高了稳定性。同时,钴具有良好的耐腐蚀能力,且与人体的生物相容性好,如果用于生物植入材料,减少对人体的毒副作用。此外,用钴替换镍元素,改变了Zr55.7Al11.3NiyCu28Cox合金体系中各金属原子间结合的键能,阻碍了原子的长程扩散,提高了锆基非晶合金的力学性能。
📄 2020108703265
📂 C22C45_10
👤 燕山大学
📅 2020-08-26
本发明提供了一种如式CoaWbBc所示的钴基块体非晶合金,其中,a、b和c为对应元素的原子百分比;a=54~70;b=15~30;c=12~19;a+b+c=100。本申请提供的钴基块体非晶合金具有超高强度、超高硬度、极高的热稳定性、较强的非晶形成能力和良好的耐腐蚀性和软磁性能;实验结果表明,本申请提供的钴基块体非晶合金的强度为5500MPa~6300MPa,玻璃转变温度Tg为844K~960K,在3.5wt/%NaCl溶液中的腐蚀电流密度低至8μA/cm2。
📄 2018116098351
📂 C22C45_04
👤 西南大学
📅 2018-12-27
本发明公开了往复移动滚剪的往复移动滚剪的非晶合金带材横剪加工装置及方法和方法。往复移动滚剪的非晶合金带材横剪加工装置,包括安装在机座上并依次传动配合的非晶合金带材卷料、带料托板、送料滚筒、多孔陶瓷滑动吸附盘,吸附收片机构和升降式收料仓;送料滚筒与多孔陶瓷滑动吸附盘之间设有横切装置,横切装置包括上滚剪刀片盒下滚剪刀片。本发明采用滚剪方式以圆刀滚剪代替直刀横剪,进行超薄带材的横剪成型加工,得到更佳带材剪切加工质量,大幅提高剪切刀具寿命。
📄 2020113648836
📂 B23D19_04
👤 广东工业大学
📅 2020-11-27
本发明属于磁性金属材料技术领域,具体涉及一种含锰的软磁性铁基纳米晶‑非晶合金及其制备方法,该合金是在Fe‑(P、C、B、Si)系列非晶合金的基础上添加少量Mn来制备的,制备方法包括下列步骤:(1)熔炼;(2)快速凝固;(3)退火。利用铁‑锰之间的相分离倾向,在铁基非晶合金中加入适量锰后,造成铁原子的浓度起伏,这种浓度起伏既可以提高α‑Fe相的形核率,还可以限制α‑Fe晶粒的长大,使得非晶合金退火后在非晶基底上析出大量α‑Fe纳米晶,形成纳米晶‑非晶合金,获得高的饱和磁化强度和低的矫顽力。
📄 2017105209905
📂 C22C45_02
👤 江苏理工学院
📅 2017-06-30
本发明公开了一种高熵增塑非晶合金复合表面的制备方法,涉及非晶合金的表面改性。其主要步骤为:1)将非晶合金表面用砂纸打磨抛光,并用酒精清洗表面;2)通过超声气雾化法制得高熵合金粉末;3)采用激光熔注方法将高熵合金粉末注入非晶合金表面,使表面获得高熵增塑的复相结构;4)将铝箔贴附在复合表面上,以流水为约束层,采用激光喷丸处理高熵增塑的非晶合金复合表面,进一步强化非晶合金的塑性。本发明结合高熵合金良好塑性,集激光热力效应的优点于一体,综合调控非晶合金表面的相组成、微观结构与应力状态,以提高非晶合金整体塑性。本发明工艺过程简单,易操作,适合于大规模批量化生产。因此,通过本发明可以制备出高塑性的非晶合金。
📄 2013106686091
📂 C23C10_28
👤 常熟市知识产权运营中心有限公司
📅 2013-12-11
本发明公开了一种识别非晶合金中局域结构的方法,本发明首先筛选出非晶合金中所有标准团簇构型并计数为M,所述标准构型包括1个中心原子和Nm(其中m=1,2,…,M)个近邻原子,以所述近邻原子为质点,构建一个由Nm个元素组成的点集然后遍历模拟体系中的任意一个原子i,利用Voronoi多面体划分的方法找出其Ni个近邻原子,本发明所提供的识别非晶合金局域结构的方法具有高分辨率和高稳定性,是一种极为精确、可拓展的结构识别方法。
📄 201810048855X
📂 G06F19_00
👤 安徽工业大学
📅 2018-01-18