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公开(公告)号:CN114530320A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210032802.5
申请日:2022-01-12
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明提供了一种微纳米硬软磁双相混杂颗粒增强铝基复合材料及其制备方法,该方法属于金属材料冶金及热处理技术领域。选用微米级强磁性钕铁硼颗粒(Nd2Fe14B)及非晶纳米晶软磁颗粒(Fe76Si9B10P5)混杂增强7075铝合金。本发明将复合材料块体母材放入强磁场微波短时烧结炉中,采用强磁场辅助微波烧结工艺并对制备好的母材进行固溶处理与磁场油浴耦合时效处理,制备高强韧高磁性能的混杂颗粒增强铝基复合材料。通过调控不同增强颗粒配比,磁场油浴耦合时效处理工艺,从而获得具有优秀综合力学性能,磁性能的铝基复合材料。
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公开(公告)号:CN112342476B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202011132606.2
申请日:2020-10-21
Applicant: 江苏大磁纳米材料有限公司 , 北京航空航天大学
Abstract: 本发明涉及金属材料技术领域,尤其是一种含氢铁基非晶合金及其制备方法,所述非晶合金的化学式为:(Fe73.5Si13.5B9Cu3Nb1)aHb,a+b=100,其中b的
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公开(公告)号:CN113012886B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202110229281.8
申请日:2021-03-02
Applicant: 深圳顺络电子股份有限公司
Abstract: 一种高抗直流叠加低功耗的一体成型电感材料的制备方法,包括:S1、准备合金粉末,包含88~96wt%Fe、2.9~4.5wt%Si、0.5~3.0wt%P、0.5~3.0wt%B、0.05~0.75wt%Co、0.05~0.75wt%C;S2、将合金粉末进行酸化处理后与硅烷醇、水玻璃、甲基铝或铝醇盐混合,然后在300℃~400℃的氮气、氩气、氢气中的一种或几种混合气氛中处理;S3、将Fe、FeSiAl、FeNi、FeSiCr、Fe基非晶、Fe基纳米晶粉末中的一种或几种与树脂溶液混合,制备成固含量磁性粘结剂;S4、将步骤S2得到的材料与磁性粘结剂按照质量比为8:2‑6:4进行级配并添加混合粉末重量0.005wt%‑0.05wt%的氧化铝或氧化硅粉末,混合并进行干燥后得到混合粉末;S5、将混合粉末压制制得一体电感材料。使用本发明的制备方法得到的一体成型电感材料能够很好地满足电感器件对于高抗直流叠加和低功耗的需求。
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公开(公告)号:CN114411069A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210066374.8
申请日:2015-10-19
Applicant: 美特格拉斯有限公司
Inventor: 埃里克·艾伦·泰森 , 伊藤直木 , 罗纳德·约瑟夫·玛提斯 , 小唐纳德·罗伯特·里德 , 约翰·保罗·韦勃
Abstract: 一种宽度大于63.5mm,厚度在13到20微米之间,且具有由以下表达式表示的成分的铁基软磁合金:(Fe1‑aMa)100‑x‑y‑z‑p‑q‑rCuxSiyBzM'pM"qXr其中,M是Co和/或Ni,M'是从由Nb、W、Ta、Zr、Hf、Ti和Mo组成的组合中选出的至少一种元素;M"是从由V、Cr、Mn、Al、铂系元素、Sc、Y、稀土元素、Au、Zn、Sn和Re组成的组合中选出的至少一种元素;X是从由C、Ge、P、Ga、Sb、In、Be和As构成的组合中选出的至少一种元素;并且a、x、y、z、p、q和r分别满足0≤a≤0.5,0.1≤x≤3,0≤y≤30,1≤z≤25,5≤y+z≤30,0.1≤p≤30,q≤10和r≤10,合金至少50%结晶,平均颗粒尺寸为100nm以下。该合金具有低芯损耗、高磁导率和低磁致伸缩。
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公开(公告)号:CN114309628A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111616284.3
申请日:2021-12-27
Applicant: 武汉科技大学
Abstract: 本发明提供了一种FeSiBPNbCr非晶磁粉及其制备方法。该制备方法以高磷铁矿或高磷铁矿与铌铁矿、铬砂、石英砂、硼砂、磷灰石的混合物作为反应原料,采用氢基还原的方式对反应原料进行还原熔炼,将得到的还原合金熔融除渣并合金化,得到精炼钢液;再采用气雾化法快速冷却精炼钢液,制得FeSiBPNbCr非晶粉体;经热处理后,得到FeSiBPNbCr非晶磁粉。通过上述方式,本发明能够有效利用冶金工艺与非晶磁粉成型工艺之间的协同作用,在精确控制冶炼条件的基础上有效简化工艺流程,控制杂质含量,并精确控制非晶磁粉的成分,大幅降低生产成本,从而在保证制得的非晶磁粉具有优异软磁性能的同时以低成本实现大规模高效生产。
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公开(公告)号:CN114267529A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202210139267.3
申请日:2022-02-15
Applicant: 宝石电气设备有限责任公司
Abstract: 本发明的油田专用硅钢片与非晶合金混合铁心立体三角节能变压器,包括变压器外壳以及变压器外壳内的变压器主体,所述变压器主体包括铁心,所述铁心包括钢片铁心框与非晶合金铁心框,所述钢片铁心框与非晶合金铁心框包裹连接在一起形成铁心框,所述铁心框上缠绕高压线圈和低压线圈。本发明的油田专用硅钢片与非晶合金混合铁心立体三角节能变压器,两种不同材料组成的铁心可有效提高变压器性能,主要是硅钢片铁心噪音小、非晶合金铁心损耗低、通过两种材料的特殊组合保证了变压器损耗低、噪声小。
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公开(公告)号:CN114220645A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111541000.9
申请日:2021-12-16
Applicant: 宁波磁性材料应用技术创新中心有限公司
IPC: H01F41/02 , H01F1/153 , H01F1/36 , H01F1/38 , H01F27/255 , B22F1/08 , B22F1/102 , B22F1/16 , B22F3/02 , B22F3/24
Abstract: 本发明提供一种非晶复合磁粉芯的制备方法。将非晶磁粉表面进行改性后原位生成致密均匀的MgZnFe2O4绝缘包覆层,然后采用树脂对该表面包覆MgZnFe2O4的磁粉进行二次绝缘包覆,形成双层绝缘包覆层。经MgZnFe2O4绝缘包覆后的非晶磁粉颗粒分散性良好,能够大幅提高复合非晶磁粉的电阻率,有效降低磁粉芯损耗,同时又提高其直流偏置特性;并且,由于MgZnFe2O4绝缘包覆层的存在,在热处理过程中,即使有机绝缘材料受热分解,仍然能够对磁粉颗粒进行绝缘保护。
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公开(公告)号:CN112877615B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202011582274.8
申请日:2020-12-28
Applicant: 江苏三环奥纳科技有限公司
Inventor: 安石
Abstract: 一种高磁感应铁基非晶软磁合金及其制备方法,所述铁基非晶软磁合金的典型成分为FexSiyBzCuaPbCc,其中,x=80‑85at%,y=8‑12at%,z=5‑10at%,a=0.2‑0.5at%,b=1‑3at%,c=0.1‑0.5at%。本发明所述的高磁感应铁基非晶软磁合金及其制备方法,配方设置合理,制备方法步骤简单,采用高Fe含量以来获得高饱和磁感应强度,通过添加Si、B、Cu、P、C元素以及优化含量解决高Fe含量合金系的非晶形成能力较低、带材的厚度和宽度受到限制的问题,不含有昂贵的金属元素,大幅降低了材料的成本,易于大规模推广和生产,应用前景广泛。
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公开(公告)号:CN112877614B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202011578033.6
申请日:2020-12-28
Applicant: 江苏三环奥纳科技有限公司
Inventor: 安石
Abstract: 一种抗应力非晶纳米晶软磁合金及其制备方法,所述非晶纳米晶软磁合金的典型成分为FexSiyBzNbaCubCoc,其中,x=82‑84at%,y=1‑2at%,z=12‑15at%,a=0.2‑0.5at%,b=1.5‑3at%,c=0.3‑0.5at%。本发明所述的抗应力非晶纳米晶软磁合金及其制备方法,配方设置合理,制备工艺简单,通过添加类金属元素Si、B与重金属元素Nb、Cu、Co,对Fe以及Si、B、Nb、Cu、Co的含量进行优化,获得形成非晶的最优区间,在提高铁含量以来保证高饱和磁感应强度的情况下,通过上述元素与Fe原子之间半径的差异,在合金中非晶相、α‑Fe相等之间的互相竞争关系,促进合金非晶化的形成,共价键的减少、金属键数量增多,提高了泊松比,从而具有低矫顽力及韧性良好,抗应力性好,前景广泛。
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公开(公告)号:CN110938785B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN201911262277.0
申请日:2019-12-10
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供一种具有软磁性能的Co基块体非晶合金,合金成分包括Co、B、RE、Fe、Ni和C;合金成分式为CoaFebNicREdBeCf,其中,RE为La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm和Y中的至少一种;a、b、c、d、e和f分别为各组成元素的原子百分比含量,满足:40≤a≤76,0≤b≤35,0≤c≤5,b+c≤35,2≤d≤4,18≤e≤30,0≤f≤5,22≤d+e+f≤32,a+b+c+d+e+f=100。
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