一种Fe-Co软磁合金吸波粉末及其制备方法

    公开(公告)号:CN114038642B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202111185019.4

    申请日:2021-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种Fe‑Co软磁合金吸波粉末及其制备方法,其中各组分及重量百分比如下:Fe 20.0~46.0%、Co 40.0~70.0%、Si 0.5~8.5%、Cr 2.0~10.5%、AL 0.5~3.5%、Mo 0.5~2.0%、Nb 0.5~5.0%;P和S为不可避免杂质,且P和S的含量≤0.01%;本发明可提高Fe‑Co软磁合金吸波粉末的电磁性能和抗氧化性能,具有较好的耐高温氧化、高磁导率、高电阻率;在500℃以上能维持Fe‑Co合金粉末的吸波性能,提高了铁基软磁雷达波吸收剂在500℃以上的使用寿命;且本发明Fe‑Co软磁合金吸波粉末的制备方法,制成的Fe‑Co合金粉末的颗粒规则且呈圆球状粉末,提高Fe‑Co合金粉末的磁导率、电阻率和耐高温氧化性能,进而提高Fe‑Co合金粉末的吸波性能,且制备方法简单。

    一种铁硅铬软磁粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN105945294B

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201610384098.4

    申请日:2016-06-02

    Abstract: 本发明公开一种铁硅铬软磁粉末的制备方法,制备方法步骤如下:1)将铁硅铬软磁合金粉末原料加入中频感应炉内,大气冶炼得到合金液;2)在氮气保护的条件下,将合金液送入雾化塔,在送入过程中,通过超高压雾化水和低压涡旋气体这两种雾化介质同时作用于合金液,将合金液强力破碎成大量细小金属熔滴,继而冷却凝固为铁硅铬软磁合金粉末。可制备高松装密度,高振实密度,低氧含量,电感值和磁导率较高的铁硅铬合金粉末。可作为微型电感的原材料得到广泛应用。

    一种铁硅铬软磁粉末及其应用

    公开(公告)号:CN108555306B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201810224330.7

    申请日:2016-06-02

    Abstract: 本发明公开一种铁硅铬软磁粉末及其应用,制备方法步骤如下:1)将铁硅铬软磁合金粉末原料加入中频感应炉内,大气冶炼得到合金液;2)在氮气保护的条件下,将合金液送入雾化塔,在送入过程中,通过超高压雾化水和低压涡旋气体这两种雾化介质同时作用于合金液,将合金液强力破碎成大量细小金属熔滴,继而冷却凝固为铁硅铬软磁合金粉末。可制备高松装密度,高振实密度,低氧含量,电感值和磁导率较高的铁硅铬合金粉末。可作为微型电感的原材料得到广泛应用。

    一种铁硅铬软磁粉末及其应用

    公开(公告)号:CN108555306A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810224330.7

    申请日:2016-06-02

    Abstract: 本发明公开一种铁硅铬软磁粉末及其应用,制备方法步骤如下:1)将铁硅铬软磁合金粉末原料加入中频感应炉内,大气冶炼得到合金液;2)在氮气保护的条件下,将合金液送入雾化塔,在送入过程中,通过超高压雾化水和低压涡旋气体这两种雾化介质同时作用于合金液,将合金液强力破碎成大量细小金属熔滴,继而冷却凝固为铁硅铬软磁合金粉末。可制备高松装密度,高振实密度,低氧含量,电感值和磁导率较高的铁硅铬合金粉末。可作为微型电感的原材料得到广泛应用。

    一种Fe-Co软磁合金吸波粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN118609935A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410799434.6

    申请日:2021-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种Fe‑Co软磁合金吸波粉末的制备方法,其中各组分及重量百分比如下:Fe 20.0~46.0%、Co 40.0~70.0%、Si 0.5~8.5%、Cr 2.0~10.5%、AL 0.5~3.5%、Mo 0.5~2.0%、Nb 0.5~5.0%;P和S为不可避免杂质,且P和S的含量≤0.01%;本发明Fe‑Co软磁合金吸波粉末的制备方法,制成的Fe‑Co合金粉末的颗粒规则且呈圆球状粉末,提高Fe‑Co合金粉末的磁导率、电阻率和耐高温氧化性能,进而提高Fe‑Co合金粉末的吸波性能,在500℃以上能维持Fe‑Co合金粉末的吸波性能,提高了铁基软磁雷达波吸收剂在500℃以上的使用寿命;且制备方法简单。

    一种金属粉末精细流线的3D打印方法及3D打印制品

    公开(公告)号:CN112139496B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202010978834.5

    申请日:2020-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种金属粉末精细流线的3D打印方法及3D打印制品,具有以下步骤:(1)、制备装满金属粉末的3D打印机头,且3D打印机头的料仓内设置有搅拌金属粉末形成流动的金属粉末精细流线并送出的送粉机构;(2)、准备3D打印制品的打印信息;(3)、驱动3D打印机头进行打印工作,所述金属粉末精细流线连续不断送出到达3D打印制品表面进行扫描、铺粉;(4)、将扫描铺盖的金属粉末区快速烧结或熔化成型3D打印制品;本发明3D打印方法将料仓内静止态的粉末变成为连续不断流动、流量和流速可控、直径很细的金属粉末流线,在扫描移动时金属粉末流线的扫描轨迹不会间断,扫描铺粉均匀且效率高;提高3D打印制品的质量和精度。

    一种富硒养生锅的制备方法及富硒养生锅

    公开(公告)号:CN115635084A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211357627.3

    申请日:2022-11-01

    Abstract: 一种富硒养生锅的制备方法及富硒养生锅,具有以下步骤:S1、铜合金粉末制备:将Cu90‑95%、Al0‑5%、Mg0‑3%、Si0‑2%加入水气联合雾化制粉炉中,获得d50为5‑20微米的铜合金粉末;S2、硒粉制备:选用d50为3‑10微米的硒粉;S3、SiC粉末制备:选用d50为5‑20微米的碳化硅粉体;S4、混料:将铜合金粉末30%‑80%、硒粉0.1‑4.0%、SiC粉末20%‑65%混合;S5、喷雾造粒:将复合材料加入浓度为5%的PVA中,充分搅拌2‑3小时获得浆料;将浆料打入喷雾造粒机制得d50为100‑120微米的粉体颗粒;S6、热压烧结:将造粒后的复合材料装入锅形模具中,置入热压烧结炉得到锅体;本发明采用粉末冶金热压烧结方法制备SiC/Cu复合材料富硒养生锅,简化工艺,成本低廉;且富硒养生锅可以持续不断的释放硒元素补充人体所需,符合健康的需求。

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