-
公开(公告)号:CN116445790B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202310273813.7
申请日:2023-03-17
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C22C30/00 , H01F1/147 , C22C30/02 , C22C19/07 , C22C1/02 , C22F1/02 , C22F1/10 , B22F9/08 , B22F1/102 , B22F3/02 , B22F5/10 , B22F3/24 , H01F41/02 , H01F27/255
Abstract: 本申请公开了一种软磁高熵合金以及由其所制软磁复合材料和制备方法。该软磁高熵合金的组成满足通式AlaCobFecCrdMe,其中M选自Mn、Cu、Si、C中的一种;a、b、c、d和e分别表示对应的合金元素的原子百分比,15≤a≤20,40≤b≤50,20≤c≤25,10≤d+e≤20,0
-
公开(公告)号:CN115608996B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202110856519.X
申请日:2021-07-28
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B22F9/08 , B22F1/065 , B22F1/08 , C22C38/08 , C22C38/10 , C22C38/14 , C22C38/12 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/60 , C22C38/30 , C22C38/40 , C22C38/02 , C22C38/16 , C22C45/02 , H01F1/153
Abstract: 本发明属于软磁材料技术领域,公开了一种铁基纳米晶软磁合金粉体,其采用雾化法将母合金直接制成含有细微α‑Fe晶粒且具有优异软磁性能的球形或椭球形纳米晶合金粉体,粉体中α‑Fe晶粒尺寸为16‑24nm,粉体的饱和磁化强度和矫顽力分别为150.0‑170.0emu/g和2.0‑4.0Oe。本发明提供的铁基纳米晶软磁合金粉体具备优异的软磁性能和良好的工艺性,具有十分广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN116574940A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310413481.8
申请日:2023-04-11
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Co基磁敏纤维材料,由Co基磁敏母纤维材料经热拉拔、应力退火和轴向磁场退火制备得到,Co基磁敏母纤维材料的组成为CoaFebSicBdMe,其中a+b+c+d+e=100,M为Cr或Mo元素中的一种或两种,各元素的原子百分含量为65≤a≤70,4≤b≤6,10≤c≤14,6≤d≤12,2≤e≤6。应力退火为在氮气保护下,应力为1400‑1680MPa,温度为350‑450℃条件下退火20‑40min,退火结束后立刻水淬。磁场退火为在氮气保护下,轴向磁场强度为0.5‑1T,将磁场炉升温至260℃以上,但不超过材料的居里温度,退火20‑40min。本发明还公开了所述的Co基磁敏纤维材料在磁传感器中的应用。本发明制备方法简单,得到的纤维材料具有一致性高、直度好、灵敏度高和磁导率变化率大等优点,可满足目前磁传感器对优异磁性能材料的需求。
-
公开(公告)号:CN113963907A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111272884.2
申请日:2021-10-29
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 , 国网河北省电力有限公司
IPC: H01F27/255 , H01F1/147 , H01F41/02 , H02J50/10
Abstract: 本发明属于无线充电材料制备技术领域,具体涉及一种纳米晶柔性片及其制备方法和应用。该纳米晶柔性片的组分包括Fe、Cu、Si、B、Nb、Mo、C,还包括稀土金属;所述稀土金属为Y、Dy、Gd、Tb、Ho、Er和Tm中的至少一种。该纳米晶柔性片用于无线充电领域时,可以提高无线充电的功率和效率,且该纳米晶柔性片具有体积小的优点,有助于电子装备向更高频率、更高效率和小型化方向发展;同时本发明的纳米晶柔性片已具备在高频工况下取代铁氧体作为无线充电材料的条件,可以同时兼具较高的磁导率、饱和磁感应强度、磁导率、充电效率,以及低的温升、体积小等优点。
-
公开(公告)号:CN109440058B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201811442720.8
申请日:2018-11-29
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C23C8/38 , C22C45/02 , C21D1/26 , C21D1/30 , H01F1/153 , C22C38/02 , C22C38/16 , C22C38/10 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/06
Abstract: 本发明公开了一种含氮铁基非晶纳米晶软磁合金的制备方法,包括:将铁基非晶软磁合金进行等离子渗氮得到完全非晶态结构的含氮铁基非晶软磁合金后,进行退火处理得到含氮铁基非晶纳米晶软磁合金。等离子渗氮的温度为100~400℃,渗氮时间为10~60min。本发明制备方法具有渗氮温度低、渗氮时间短的特点,克服了渗氮过程中铁基非晶晶化的问题,解决了铁基非晶软磁合金渗氮后韧性变差、不易加工的问题。本发明还公开了上述制备方法制备得到的含氮铁基非晶软磁合金和含氮铁基非晶纳米晶软磁合金,纳米晶的晶粒尺寸为10~15nm,饱和磁感应强度为1.48~1.74T。
-
公开(公告)号:CN111101076A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201911374563.6
申请日:2019-12-27
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种铁基纳米晶软磁合金,该铁基纳米晶软磁合金的合金表达式为FeaSibBcPdCeCufNbgMh,M为金属元素Sn或Ga中至少一种,合金表达式中a、b、c、d、e、f、g和h分别表示各组分的原子百分比,且满足以下条件:a为78~86,b为1~7,c为7~15,d为0~6,e为0~1,f为0~2,g为0~3,h为0~2,a+b+c+d+e+f+g+h=100;该铁基纳米晶软磁合金应用于变压器、电感器和导磁片等电力电子领域;该铁基纳米晶软磁合金具有优异的软磁性能且宽的热处理退火区间,成型性好,制备工艺简单等。
-
公开(公告)号:CN109234628A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811235042.8
申请日:2018-10-23
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C22C38/02 , C22C38/12 , C22C38/16 , C22C38/32 , C22C38/14 , C22C38/06 , C21D9/52 , C21D1/04 , H01F1/147 , H01F41/02
Abstract: 本发明提供了一种低损耗纳米晶软磁合金的制备方法。该方法将急冷技术制得的带材进行晶化热处理时,将热处理过程分为四步,第一步在铜团簇析出温度区间沿合金带材长度方向加磁场保温;第二步在最佳释放潜热温度区间进行无磁场条件下保温;第三步在α-Fe相纳米晶粒最佳晶化和长大温度区间沿合金带材长度方向加磁场保温;最后在低于铜团簇析出温度沿带材宽度方向加磁场保温。与现有的热处理方法相比,该方法能够降低纳米晶软磁合金的高频损耗,提高纳米晶软磁合金的综合性能。
-
公开(公告)号:CN108624827A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201710165091.8
申请日:2017-03-20
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C22C45/02
Abstract: 本发明提供了一种超低磁防腐铁基非晶合金,所述合金化学分子式为FeaNibCrcModPeCfBg,其中a,b,c,d,e,f,g为对应原子的摩尔百分质量,并且1≤b≤8,8≤c≤16,7≤d≤26,5≤e≤15,2≤f≤15,1≤g≤10,a+b+c+d+e+f+g=100。并通过所述合金制备得到了一种超低磁防腐涂层,所述涂层具有超低磁性和高耐蚀性能。
-
公开(公告)号:CN108504964A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810341614.4
申请日:2018-04-17
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种高稳定性铁基非晶合金,其化学分子式为FeaNibCrcModPeCfBgSihNi,其中a、b、c、d、e、f、g、h、i为原子百分含量,并且a+b+c+d+e+f+g+h+i=100,其中2≤b≤4,8≤c≤16,10≤d≤16,9≤e≤14,3≤f≤8,2≤g≤5,1≤h≤4,0
-
公开(公告)号:CN105088108B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510364350.0
申请日:2015-06-25
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基非晶合金,其化学分子式为FeaCrbNicModPeCfBgSih,其中a、b、c、d、e、f、g、h为对应原子的摩尔百分含量,并且5≤b≤15,2≤c≤15,2≤d≤8,6≤e≤12,2≤f≤6,3≤g≤6,1≤h≤5,余量为铁。以该化学分子式配料、熔炼得到铸锭,然后重新融化,经真空喷雾冷却得到该铁基非晶合金的粉末材料。利用超音速火焰喷涂技术,将该铁基非晶合金粉末喷涂在基体表面制得铁基非晶合金涂层。该涂层非晶含量高、孔隙率低、氧含量低、维氏硬度高,并且具有良好的耐磨防腐性能,在能源,化工、国防、航空航天和船舶等领域具有广阔的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-