本发明公开一种核壳型Sm‑Fe‑N系合金及其制备方法,核壳型Sm‑Fe‑N系合金内核为Sm2Fe17Nb,外壳层为Sm2(FeaM1‑a)17Nb,M选自Mn、Co、Cr或Ti中至少一种,0.5≤a≤0.95,2.5≤b≤3.5。本发明先制备通过物理或化学方法得到Sm2Fe17合金与M‑O的混合物或表面包覆一层M‑O的Sm2Fe17合金,再进一步还原扩散,使Sm2Fe17合金表面形成Sm‑Fe‑M薄层,最后氮化即可。本发明通过表面改性制得高耐热性、高抗氧化性的钐铁氮核壳型合金,利用外壳层引入金属M,既克服整体掺杂金属元素M引起的饱和磁化强度降低的问题,又提高Sm2Fe17N3高温下的磁性能。
📄 2023112922998
📂 C22C38_00
👤 浙江工业大学
📅 2023-10-08
本发明公开了一种ThMn12型SmFe12基合金及其制备方法,所述ThMn12型SmFe12基合金的成分为SmaFe12‑x‑y‑z‑rCoxTiyAlzMorM,其中,a为1~1.2,x为0~0.2,y为0~0.5,z为0~0.3,r为0~0.2;M为N或C;所述ThMn12型SmFe12基合金的直径为0.5‑5μm。所述制备方法是首先利用超声喷雾热分解法将水溶性金属盐制备出球形复合氧化物,然后在一定温度下进行还原处理,最后进行吸N\C,生成均一稳定的ThMn12型金属合金化合物。本发明制备得到的合金形貌、尺寸可控,性能高,制备过程更加简单、经济、周期短、便于产业化。
📄 2023118190902
📂 C22C22_00
👤 浙江工业大学
📅 2023-12-27
本发明公开了一种具有TbCu7结构的稀土永磁粉体及其制备方法。所述TbCu7结构的稀土永磁粉体,其成分为Sm1‑aZraFe9‑y‑z‑rCoyTizDrMx。所述制备方法是利用超声喷雾热分解法或者化学共沉淀法将可溶性金属盐制备出球形复合氧化物,然后在一定温度下进行还原处理,最后通过高温加热控制在晶胞内引入氮或碳元素。所制磁粉中,以SmFe9相为主,有效控制了Th2Zn17型的Sm2Fe17杂相的生成,本发明通过工艺优化,得到的磁粉形貌粒径可控,同时降低了稀土损耗,具有重要的工业价值。
📄 202610101015X
📂 H01F1_053
👤 浙江工业大学
📅 2026-01-26
本发明公开一种高填充高流动性高强度钐铁氮/聚乙烯复合材料及其制备方法,所述制备方法将硬脂酸和石蜡同时引入钐铁氮/聚乙烯复合材料体系中,先采用湿法改性的方式用硬脂酸改性磁粉,再将获得的改性钐铁氮磁粉、石蜡与聚乙烯熔融共混,硬脂酸改性在钐铁氮表面形成的分子层,提高了相容性使得钐铁氮更好地与聚乙烯结合,并降低了钐铁氮在混炼过程中产生的氧化,石蜡的润滑作用降低聚乙烯粘度,因此,与不使用硬脂酸改性和不添加石蜡常规混炼得到的钐铁氮/聚乙烯复合材料相比,所得钐铁氮/聚乙烯复合材料强度和流动性显著提高,混炼后矫顽力的降低更少;在高填充量情况下,能够得到更高强度更高流动性的复合材料。
📄 2025116124464
📂 H01F1_059
👤 浙江工业大学
📅 2025-11-06
本发明公开了一种制备高矫顽力超细Sm2Co17磁粉的方法,按以下步骤进行:步骤一,将2:17型SmCo磁体破碎为磁颗粒;步骤二,将步骤一得到的所述磁颗粒放入低能球磨罐中,并加入磨球、溶剂及表面活性剂,然后将球磨罐置于低温环境下进行低能球磨;步骤三,所述步骤二中低能球磨后,将所述球磨罐内的内容物转入高能球磨罐中,于低温环境下进行高能球磨,球磨完成后取出磁体粉末,即得超细Sm2Co17磁粉;所述低温环境为‑130‑‑20℃;所述溶剂的熔点低于所述低温环境的温度。本发明的方法成功制得粒径低至100nm的超细磁粉,较常温两步法球磨技术,本发明的方法制得的超细磁粉更好地保持了晶胞结构的完整性,产品矫顽力更高。
📄 201910498251X
📂 B22F9_04
👤 重庆理工大学
📅 2019-06-10
一种镁铜晶界改性高磁性烧结钕铁硼磁体及其制备工艺,其组分为(RExFe100-x-yBy)100-u(Mg100-zCuz)u,RE稀土元素包括钕Nd和镨Pr、铈Ce、镧La中的一种或两种元素,采用向RExFe100-x-yBy主合金中晶界添加镁铜合金的方式,镁Mg和铜Cu不仅不向磁体主相中扩散,还能够协同作用改善晶界组织结构,实现材料矫顽力iHc和磁能积(BH)max在不掺Dy/Tb条件下的双提高,使镁铜晶界改性烧结钕铁硼的综合磁性能((BH)max(MGOe)+iHc(kOe)≥65。本发明的制造方法中主合金RExFe100-x-yBy和辅合金Mg100-zCuz可以分别采用熔炼方法制备,后经制粉、混粉、取向成型、烧结和处理等过程制备永磁材料,该制备工艺简单,容易实现大规模的工业化生产。
📄 2014102054097
📂 H01F1_057
👤 聊城大学
📅 2014-05-15
本发明公开了一种铜锡晶界改性抗蚀烧结钕铁硼磁体及其制备工艺。铜锡晶界改性抗蚀烧结钕铁硼磁体的通式为(RExFe100‑x‑y‑zCoyBz)100‑v(Cu100‑uSnu)v。本发明的有益效果是:制得的磁体与未经铜锡合金晶界改性的磁体相比,具有更高的抗腐蚀能力;同时与现有磁体制备方法相比,利用高电位低熔点的铜锡合金进行晶界改性,降低了烧结和热处理温度,可以节约大量的能源,减少了材料的生产成本。
📄 2014102380823
📂 H01F1_057
👤 聊城大学
📅 2014-05-30
本发明公开了一种高矫顽力钕铁硼烧结永磁体的制备方法,其具体步骤如下:(1)将Nd‑Fe‑B粉体在磁场中压制成型制备素坯;(2)将素坯进行真空预烧;(3)将真空预烧后的素坯置于玻璃管内,上下铺盖碎玻璃片,真空密封,整体放入石墨坩埚中;(4)将塑封好的玻璃管预烧体进行热等静压烧结;(5)将热等静压烧结后磁体表面的熔融玻璃相去除,然后在真空中进行二次退火处理,最后经抛光之后得到钕铁硼烧结永磁体。本发明提供的制备方法,采用玻璃包覆预烧体,解决了烧结过程中富钕相外流的问题,采用二次真空退火,改善了晶粒、晶界形态及富钕相分布,制备得到的钕铁硼烧结永磁体晶粒尺寸在3~5μm,矫顽力高达1300~1350kA/m。
📄 2018108636348
📂 H01F41_02
👤 江苏师范大学
📅 2018-08-01
本实用新型公开了一种钕铁硼生产用检测设备的清理机构,包括检测设备本体,检测设备本体内部右侧的顶部设置有第一散热板,检测设备本体内部右侧的底部设置有第二散热板,检测设备本体内部右侧的顶部和底部均开设有位于第一散热板和第二散热板正面和背面的动力槽。本实用新型通过设置检测设备本体、第一散热板、第二散热板、动力槽、手柄、连接柱、定位块、传动盘和传动机构的配合使用,解决了现有的检测设备大多采用螺栓连接,拆卸时需要使用拆卸工具,不便于使用者的拆卸,影响使用者清理散热板灰尘的效率的问题,该钕铁硼生产用检测设备的清理机构,具备便于拆卸清理的优点,便于使用者的使用,提高了检测设备的实用性。
📄 2020202610648
📂 G01N33_20
👤 赣州嘉源新材料有限公司
📅 2020-03-05
本发明公开了一种SmFexM12‑x纳米晶永磁材料及其制备方法。本发明采用真空熔炼获得母合金、熔体快淬制备非晶条带、研磨、冷压成块、分步热变形制备得到SmFexM12‑x纳米晶永磁材料,其中分步热变形包括一次恒温热变形和二次升温热变形,M选自Ti、V、Cr、Mo、W、Si、Al、Ga、Re和Nb中的任一种,优选为Ti。本发明在非晶晶化过程中施加大应力和应变诱导纳米晶择优取向成核,利用热变形过程中的快速升温加热获得具有晶体织构且结构稳定的SmFe 1:12相。本发明制备的块体SmFe12系永磁材料具有明显的磁各向异性和好的磁特性,同时具有较高的Ms点和高剩磁、高矫顽力以及高磁能积。
📄 2021113063668
📂 H01F41_02
👤 燕山大学,中国电子科技集团公司第九研究所
📅 2021-11-05
本发明公开了一种钕铁硼磁性材料及其制备方法,该钕铁硼磁性材料成分的重量百分比为:Nd27-34.5%,Pr4.5-5.75%,Gd0.45-0.575%,B2-4%,Nb0.08-0.16%,Hf0.01-0.02%,W 0.01-0.02%,Sc0.045-0.0575%,其余为Fe;本发明钕铁硼磁性材料具有均匀的组织,健强的结构,既可提高材料的韧性性能,而且磁性能有所改善。钕铁硼磁性材料的制备方法充分利用了镨钕废料直接生产合金所用原材料,成分配比灵活,质量控制到位,并且可以降低成本,工艺简单、充分地利用含氧量高的粉末废料。
📄 2013100473725
📂 H01F1_057
👤 南京信息工程大学
📅 2013-02-06
本发明提供一种钕铁氮磷永磁材料及制备方法,该合金薄带材料具有高的剩余磁感应强度。该制备方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该材料中成分的重量百分含量为:Sc 0.3-0.6%,Zr1-3%,Si 1-5%,Ce 0.1-0.2%,Lu 0.1-0.2%,Ge 0.1-0.3%,V 0.8-1.6%,N 0.1-0.2%,C 0.1-0.2%,B 1-2%,Nd 22-25%,Pb 0.7%-0.9%,P 0.5%-1.15%,其余为Fe。
📄 201410075568X
📂 H01F1_053
👤 南京信息工程大学
📅 2014-03-04