专利汇可以提供一种纳米晶稀土永磁的深冷处理方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 提供了一种 深冷处理 纳米晶 稀土永磁的制备方法,处理的 合金 系列包括:单相R2Fe14B基系列,Fe3B/R2Fe14B基系列,R2Fe14B/α-Fe基系列以及Sm2Fe17Nx/α-Fe基系列纳米晶稀土永磁合金。制备工艺包括:单相和双相或复相稀土永磁合金熔炼;合金经过熔体快淬法制得非晶态和纳米晶态或非晶和纳米晶混合的淬态合金;合金的晶化处理;合金的深冷处理。深冷处理 温度 为-199~-135℃,保温时间为1~20小时,降升温速率在10~100℃/分钟范围内进行;深冷处理可在淬态合金晶化处理后或淬态合金晶化处理前进行,也可以在淬态合金晶化处理前后分别进行。其优点在于:可对晶粒度在10~50nm范围进行重新细化调整,显著提高 磁性 能。,下面是一种纳米晶稀土永磁的深冷处理方法专利的具体信息内容。
1、一种纳米晶稀土永磁深冷处理方法,其特征在于:处理的合金 系列包括:单相R2Fe14B基系列,Fe3B/R2Fe14B基系列,R2Fe14B/α-Fe基 系列以及Sm2Fe17Nx/α-Fe基系列纳米晶稀土永磁合金,处理温度为 -199~-135℃,保温时间为1~20小时,降升温速率在10~100℃/分钟 范围内进行;纳米晶稀土永磁制备的工艺流程为:将熔体快淬制得的 淬态合金经过晶化处理后再进行深冷处理;熔体快淬采用感应加热式 或电弧加热式熔化合金,在高于合金熔点以上30~60℃范围过热后将 合金熔体在高压气流下流注或溢流至最高冷却速率105~106℃/秒高速 旋转的水冷辊轮表面而迅速凝结成固体;深冷处理和熔体快淬以及晶 化处理有不同的组合形式:
a、淬态合金+晶化处理+深冷处理;
b、淬态合金+深冷处理+晶化处理;
c、淬态合金+深冷处理+晶化处理+深冷处理;
d、淬态合金+深冷处理。
2、按照权利要求1所述的纳米晶稀土永磁深冷处理方法,其特征 在于:纳米晶稀土永磁制备的工艺流程为:将熔体快淬制得的淬态合 金进行深冷处理后再进行晶化处理。
3、按照权利要求1所述的纳米晶稀土永磁深冷处理方法,其特征 在于:纳米晶稀土永磁制备的工艺流程为:将熔体快淬制得的淬态合 金进行深冷处理后再进行晶化处理,然后再次进行深冷处理。
本发明属于稀土永磁材料制备技术领域,特别提供了一种纳米晶稀土永磁的 深冷处理方法。
背景技术:
80年代初开发的稀土永磁Nd-Fe-B(M.Sagawa et al,J.Appl.Phys.55,1984, 2083)以及90年代初Sm-Fe-N永磁具有很好的磁性能。90年代初也开发了具有 晶粒尺寸为纳米级的软磁性Fe3B为主相和硬磁性Nd2Fe14B为辅相的纳米复合永磁 材料,并发现具有剩磁增强效应,即Mr/Ms>0.5(R.Coehoorn et al,J.Magn.Magn. Mater,80,1989,10)。随后又开发出以硬磁性Nd2Fe14B为主相,软磁性αFe为辅 相的纳米复合稀土永磁合金(A.Manaf.et al,J.Magn.Magn.Mater,80,1993,302) 以及Sm2Fe17Nx为主相,αFe为辅相的纳米复合稀土永磁合金。
目前制备纳米晶稀土永磁的方法主要是合金熔体快淬法和机械合金化法。由 于效率和质量问题机械合金化法仅在实验室中研究应用。
快淬法是将合金配料后在真空感应炉中熔炼成母合金,然后在熔融状态下通 过105~106℃/sec冷速快速冷却凝结成固态,控制快速凝固的条件可以获得非晶 态,纳米晶态,微米晶态以及非晶态和晶态混合的不同状态的淬态合金。在控制 最佳快淬速率的条件下,可以获得最佳磁性能,但是最佳速率条件不易控制,一 般是控制较高的淬速获得非晶态或非晶态和晶态混合状态的合金(United States patent No:5634987),然后再通过控制非晶析晶转变的晶化处理条件得 到纳米晶合金。
在部分非晶析晶过程中,影响结晶相形核和长大的过程和条件是不同的,尤 其是在非晶态和结晶态混合存在着的合金热处理过程,往往在非晶析晶过程中结 晶态的晶粒会长大,而且这种晶粒的长大在通常条件下是不可逆的,因而在显微 组织中出现不均匀性,这会影响合金的磁性能。因此改进制备工艺,对提高磁性 能是十分必要的。
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