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公开(公告)号:CN116364205A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310350984.5
申请日:2023-04-04
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: G16C20/30 , G16C20/70 , G06F18/214 , G06N20/00 , G06N3/126
Abstract: 本发明公开了基于机器学习的铁基纳米晶合金的预测方法,基于铁基纳米晶合金软磁性能数据构建初始数据集,并通过机器学习方法对初始数据集进行处理,并基于处理的数据训练XGBoost模型得到磁感应强度预测模型和矫顽力预测模型,将磁感应强度预测模型和矫顽力预测模型作为目标函数,通过遗传算法NSGA‑II的迭代得到磁感应强度最高和矫顽力最低的合金成分数据,从而能够快速筛选出性能优异的成分。
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公开(公告)号:CN116130195A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310213962.4
申请日:2023-03-08
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种铁基非晶磁芯材料,分子式为FeaSibBcMdNbeCuf,其中a+b+c+d+e+f=100,M为Mo、Mn、P和V中的至少一种,d或e均不超过3at%。本发明还公开了一种纳米晶磁芯、导磁片的制备方法,纳米晶磁芯由铁基非晶磁芯材料制备的磁芯经过三步热处理和磁场热处理制备而成;纳米晶导磁片由纳米晶磁芯经过受力均匀分布的碎磁工艺和多层贴合工艺制备而成。本发明还公开了由上述方法制备得到的纳米晶磁芯和导磁片。本发明选择的磁芯材料兼具高的磁导率和饱和磁感应强度,制备得到的纳米晶磁芯和导磁片的高频磁性能优异,可实现小型化生产,拓宽了电力电子器件的产品市场和应用前景。
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公开(公告)号:CN112853234B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202011624434.0
申请日:2020-12-31
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种具有梯度结构的高饱和磁感非晶纳米晶软磁合金,其原子百分比成分式为FeaBbCcSidCue,其中4≤b≤10,1≤c≤8,2≤d≤10,1.3≤e≤2.2,且满足78≤a≤85,13≤b+c+d≤21,a+b+c+d+e=100,其由α‑Fe相和非晶相组成,且α‑Fe相的尺寸和体积分数呈梯度变化。本发明还公开了非晶纳米晶软磁合金的制备方法:按照非晶纳米晶软磁合金的原子百分比成分式进行配料,熔炼均匀,制成母合金;将母合金熔化后,喷射在转动的铜辊表面,制得具有梯度结构的非晶纳米晶软磁合金。本发明公开的非晶纳米晶软磁合金的软磁性能优良,脆性较小,且制备方法简单流程短,无需热处理。
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公开(公告)号:CN113658767A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110818841.3
申请日:2021-07-20
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: H01F1/153 , B22D11/06 , C21D1/04 , C21D1/26 , C21D9/52 , C22C33/06 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/12 , C22C38/16 , C22C45/02 , H01F41/02
Abstract: 本发明公开一种提高合金表面层晶粒细化且均匀的方法,包括:按照合金组分及其比例配料,熔炼,制得母合金;将母合金通过单辊快淬法制得无序基质和异质晶粒共存的合金表面层;将所述合金表面层放入磁场下退火得到最终合金表面层。该方法能够在较低的磁场强度下制备晶粒细化且均匀的合金表面层。本发明还公开了利用该方法制备的合金表面层,该合金表面层晶粒细化且分布均匀,并具有较低的损耗,以及较低的动态矫顽力。
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公开(公告)号:CN113470916A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110758056.3
申请日:2021-07-05
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种铁硅铝软磁粉芯的制备方法,其通过选用铁硅铝磁粉,创造性的设计了磷酸盐‑硅烷‑含硅芳炔树脂三层包覆结构,将有机包覆与无机包覆相结合,实现了磁粉的均匀包覆,能够使材料的耐温性能大幅提升,相对于现有的包覆材料进一步提升了磁粉的退火温度,制备出了有效磁导率可达66的铁硅铝软磁粉芯,具备优异的软磁性能,尤其是软磁粉芯的直流性能得到大幅度提升,在100Oe条件下的粉芯直流偏置性能高于55%,在50kHz、100mT条件下体积损耗低于170mW/cm3。
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公开(公告)号:CN112853234A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011624434.0
申请日:2020-12-31
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种具有梯度结构的高饱和磁感非晶纳米晶软磁合金,其原子百分比成分式为FeaBbCcSidCue,其中4≤b≤10,1≤c≤8,2≤d≤10,1.3≤e≤2.2,且满足78≤a≤85,13≤b+c+d≤21,a+b+c+d+e=100,其由α‑Fe相和非晶相组成,且α‑Fe相的尺寸和体积分数呈梯度变化。本发明还公开了非晶纳米晶软磁合金的制备方法:按照非晶纳米晶软磁合金的原子百分比成分式进行配料,熔炼均匀,制成母合金;将母合金熔化后,喷射在转动的铜辊表面,制得具有梯度结构的非晶纳米晶软磁合金。本发明公开的非晶纳米晶软磁合金的软磁性能优良,脆性较小,且制备方法简单流程短,无需热处理。
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公开(公告)号:CN112410531A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011261001.3
申请日:2020-11-12
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及软磁合金材料技术领域,公开了一种纳米晶合金及其制备方法,将FeCuSiBNbMoDy带材在交变磁场慢速升温至T1,去除交变磁场保温t1;快速升温至T2,保温t2;恒定磁场下快速降温至T3,保温t3;慢速降温至T4,保温t4后快速降温至室温,得到纳米晶合金。通过Fe、Cu、Nb、Si、B、Mo、Dy元素间的协同作用,有效促进无序相的析出,提高形核率,降低有效各向异性常数,通过制备工艺的调控最终获得损耗低且对服役温度不敏感的纳米晶软磁合金。可应用于高频变压器、共模电感、无线充电、滤波器等器件中可保证产品性能的稳定和安全可靠。
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公开(公告)号:CN110670000A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910904185.1
申请日:2019-09-24
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
IPC: C22C45/02 , C22C38/02 , C22C38/16 , C22C38/12 , C22C38/04 , C22C38/34 , C22C38/20 , C22C38/32 , C22C38/26 , C22C38/38 , C21D1/26 , H01F1/153 , H01F1/16
Abstract: 本发明提供一种纳米晶软磁合金、非晶软磁合金及其制备方法,组成成分包括Fe、Cu、Si、B、Nb,还包括Mn和Cr中的至少一种,Mn和Cr中至少一种中每一种的原子百分含量不超过3.5at%。利用Mn和/或Cr元素的反铁磁性并结合多段速率退火的热处理方式提高了软磁合金的高频磁导率并降低软磁合金的高频损耗,提高了软磁合金的高频磁性能;同时,使晶化温度区间更窄且热处理温度区间更宽,有利于获得高质量的纳米晶软磁合金或非晶软磁合金并降低制备成本;此外还利用Mn和/或Cr元素的抗氧化性,提高了杂质的容忍性,从而阻碍非晶带材表面发生晶化,提高了非晶形成能力,也使高质量的软磁合金可通过低纯商业原料制备。
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公开(公告)号:CN109786100A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910254892.0
申请日:2019-03-29
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: H01F41/02
Abstract: 本发明提供一种软磁粉芯的制备方法。首先将磁粉表面进行改性后原位生成TiO2,在磁粉颗粒表面形成致密均匀的TiO2绝缘包覆层,然后采用树脂对该表面包覆TiO2的磁粉进一步进行绝缘包覆,形成二次绝缘包覆。该方法能够解决传统物理包覆过程中易团聚、包覆效果差的问题,可实现磁粉的有效绝缘,同时能够有效避免由于有机绝缘材料热稳定性低而引起的磁粉芯性能降低、高频损耗增加的问题。
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公开(公告)号:CN109754974A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910170890.3
申请日:2019-03-07
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: H01F1/153 , H01F27/25 , H01F41/02 , B22D11/06 , C21D1/04 , C21D6/00 , C21D9/08 , C22C38/02 , C22C38/16 , C22C38/12 , C22C38/06
Abstract: 本申请公开了一种纳米晶合金磁芯及其制备方法。本申请提供的纳米晶合金磁芯,将淬态合金材料经多场耦合热处理得到所述纳米晶合金磁芯;所述淬态合金材料包括具有式Ⅰ所示化学式的化合物中的至少一种。该纳米晶合金磁芯具有高的弛豫频率和低的高频损耗。并且本申请提供一种利用热场、磁场和应力场多场耦合和实时调控纳米晶磁芯的高频特性,从而提高纳米晶合金磁芯弛豫频率和降低高频损耗。
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