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序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 可磁化磨料颗粒及其制造方法 CN202080047217.1 2020-06-23 CN114026660A 2022-02-08 亚当·D·米勒
发明提供一种可磁化磨料颗粒。该可磁化磨料颗粒具有:陶瓷颗粒,该陶瓷颗粒具有外表面;和连续金属涂层,该连续金属涂层在该外表面上;其中该陶瓷颗粒的芯硬度为至少15GPa;其中该连续金属涂层包括、钴或者铁钴合金的溶液相热沉积层;并且其中该连续金属涂层的厚度小于1000nm。还公开了一种制造可磁化磨料颗粒的方法。
2 一种高矫顽SmCo5/FeCo纳米复合永磁材料及其制备方法 CN202010136812.4 2020-03-02 CN111261351B 2021-07-20 安士忠; 李孝森; 李武会; 徐盼盼; 殷婷; 朱雁风; 任凤章; 宋克兴; 马峥; 吕贵红; 肖滕龙
发明属于永磁材料技术领域,具体涉及一种高矫顽SmCo5/FeCo纳米复合永磁材料及其制备方法。本发明的SmCo5/FeCo纳米复合永磁材料由SmCo5、α‑Fe以及SmCo5硬磁相稳定成分混合后经热变形处理制得,所述SmCo5硬磁相稳定成分为SmNi合金和/或SmZn合金;所述α‑Fe的质量为SmCo5以及α‑Fe质量总和的20~50%。SmCo5硬磁相稳定成分能够稳定SmCo5的结构,因此本发明的SmCo5/FeCo纳米复合永磁材料具有较高的矫顽力,是同等条件下制备的不含SmNi或SmZn合金复合材料的矫顽力的4~6倍。
3 一种环保柔性磁体注射软粒料及其制备方法和利用其制得的气动器件用环保永磁磁环 CN201810730159.7 2018-07-05 CN108962522A 2018-12-07 熊君; 刘荣明; 王倩; 贾立颖; 孙威; 全小康; 王峰; 胡国辉; 周小文; 李炳山
发明涉及一种环保柔性磁体注射软粒料及其制备方法和利用其制备的气动器件用环保永磁磁环。该环保柔性磁体注射软粒料包含如下制备组分:永磁磁粉60~95重量份、至少一种聚合度的聚氯乙烯树脂0.1~20重量份、环保增塑剂0.1~40重量份、改性剂0.1~30重量份、热稳定剂0.1~10重量份和抗化剂0.1~10重量份。本发明生产工艺提供的环保柔性磁体注射软粒料及利用其制得的气动器件用环保永磁磁环均符合ROHS标准和SGS认证,而且还具有低成本、高利润的优点。
4 一种凹槽形永磁体及包括该永磁体的磁传感器 CN201210180464.6 2012-06-04 CN102723164A 2012-10-10 刘明峰; 白建民; 诸敏
发明公开了一种凹槽形永磁体及使用该永磁体的磁传感器。所述永磁体呈凹槽形。所述永磁体的槽沿面(121)、槽底面(122)和槽侧面(123)为长方形或正方形,槽侧面(123)分别与槽沿面(121)和槽底面(122)垂直,两个槽沿面(121)关于凹槽的中心线对称。所述永磁体产生的磁场Happly沿Z轴方向的分量能够提供磁敏感元件需要的目标磁场,且所述永磁体产生的磁场Happly沿Y轴方向的分量趋近于零或者是处于一个很小的数值区间内。将所述永磁体用于磁传感器时,能够使磁敏感元件在保持高灵敏度的前提下工作在其线性工作区,从而使磁传感器的性能优化。所述永磁体结构简单,制作方便。
5 单石结构的电感 CN200710001996.8 2007-01-16 CN101226814A 2008-07-23 唐敏注; 柯文淞; 黄玉婷; 王燕萍
一种单石结构的电感,其包括一本体,其以磁性材料粉体压合而成;一线圈,其设于该本体中;以及一永久磁,其设于该本体中,且设置于该线圈通入电流后所形成的磁路中。本发明的单石结构的电感是在该磁性材料的本体中设置永久磁铁及线圈,并利用该永久磁铁在该线圈通入电流后所形成的磁路(线的路径)中造成的反向偏压磁场,来增加该磁性材料的本体的工作范围,以提高磁性材料饱和电流,因而提高该电感的额定电流。
6 复合粘结磁体的配方 CN200510023547.4 2005-01-20 CN1645525A 2005-07-27 何时金; 颜冲; 包大新; 陆柏松; 郑增琨
发明涉及粘结永磁体,特别是含有两种或两种以上永磁粉末和特殊的粘结剂和无机、有机润滑剂和其它添加剂制成的复合粘结永磁体;本发明具有以下优点:1.采用有机、无机润滑剂使得配料在不同温度下的流动性都好,磁体的成型温度较低,磁粉的填充量高,磁体的磁性能高的复合粘结磁体配方。2.制作成本低、磁性能范围广、可加工性好;同时,能够根据各行业的要求制作出各种符合要求的产品,因而应用范围广,具有广泛的市场前景;而且,其加工制作的过程也较为简便,对设备的要求不高。
7 传感器和感磁性导线合金线材 CN98104399.2 1998-02-09 CN1195869A 1998-10-14 大久保安彦; 小野岛周平; 若本胜嘉
提供制造容易并且具有偏差小的感磁性导线的磁传感器。将-镍系列合金线材以加工率A大于70%进行拉伸加工后,将切割为所希望的长度而得到的铁-镍系列合金线配置到贯通孔(1a)、(2a)和(3a)中。将第一线圈骨架缘(2)一侧的端部弯曲,固定到沟槽(2b)内。在第二线圈骨架缘(3)一侧的端部沿圆周方向施以扭曲后固定到沟槽(3b)内,形成感磁性导线4。将检测线圈(5)在感磁性导线(4)的周围卷绕在线圈骨架本体(1)的外周。
8 具有绝缘性能的稀土永磁材料 CN97121777.7 1997-12-19 CN1185009A 1998-06-17 潘伟; 李卫; 郭朝晖; 李岫梅; 张继凯
发明所涉及的是稀土永磁材料领域。特别适用于制备具有较高绝缘性的稀土永磁材料。该材料的组成是环树脂1—10%,聚乙烯醇缩丁为0—10%,偶联剂为0—8%,环氧聚酯漆为0.5—10%,其余为稀土永磁合金粉。该材料与现有技术相比较具有稀土永磁体在较高频的交变磁场环境中使用,磁体本身不发热,磁性能不损失,而且还具有很好的绝缘性。
9 一种具有变形变色功能的智能软体材料及其制备方法 CN202311263710.9 2023-09-27 CN117301664A 2023-12-29 孙静; 黎雪玲; 程荫; 王冉冉
发明提供了一种具有变形变色功能的智能软体材料及其制备方法,涉及智能材料技术领域,该智能材料包括紧密结合的变色层和驱动层;变色层为具有结构色的蛋白石光子晶体薄膜;驱动层为经充磁处理的磁性弹性体;磁性弹性体为包含磁性粒子的弹性材料。本发明提供的智能软体材料采用磁致动即可同步实现变形、变色、运动,响应速度、控制简单、能实现无线远程控制,可以满足不同需求。
10 一种高性能低温度系数稀土永磁材料及其制备方法 CN202211570917.6 2022-12-08 CN115938706A 2023-04-07 郝忠彬; 刘小浪; 石高阳; 郑大伟; 诸葛益通; 张振雄; 吴军; 曹辉
发明属于稀土永磁材料技术领域,公开了一种高性能低温度系数稀土永磁材料及其制备方法,该材料中包含化学式通式按重量百分比分别为(PriNdj)aLbCocCudMeBfFe100‑a‑b‑c‑d‑e‑f、RgXhCo100‑g‑h的钕基材和稀土钴合金,其中,25≤a≤30,0≤b≤5,3≤c≤8,0.1≤d≤0.4,0晶界扩散稀土钴合金得到,晶界相中的重稀土含量和钴含量比主相中的含量高,表层的重稀土含量和钴含量比磁体内部的含量高,具有优异的高温稳定性
11 一种高矫顽SmCo5/FeCo纳米复合永磁材料及其制备方法 CN202010136812.4 2020-03-02 CN111261351A 2020-06-09 安士忠; 李孝森; 李武会; 徐盼盼; 殷婷; 朱雁风; 任凤章; 宋克兴; 马峥; 吕贵红; 肖滕龙
发明属于永磁材料技术领域,具体涉及一种高矫顽SmCo5/FeCo纳米复合永磁材料及其制备方法。本发明的SmCo5/FeCo纳米复合永磁材料由SmCo5、α-Fe以及SmCo5硬磁相稳定成分混合后经热变形处理制得,所述SmCo5硬磁相稳定成分为SmNi合金和/或SmZn合金;所述α-Fe的质量为SmCo5以及α-Fe质量总和的20~50%。SmCo5硬磁相稳定成分能够稳定SmCo5的结构,因此本发明的SmCo5/FeCo纳米复合永磁材料具有较高的矫顽力,是同等条件下制备的不含SmNi或SmZn合金复合材料的矫顽力的4~6倍。
12 液相辅助固相烧结合成fct-FePt纳米粒子的化学方法 CN201910549952.1 2019-06-24 CN110202166A 2019-09-06 裴文利; 赵东; 吴纯; 王建军; 王凯; 王强
发明的一种液相辅助固相烧结合成fct-FePt纳米粒子的化学方法,步骤为:取金属前驱体粉及NaCl/KCl粉,按配比与低沸点溶剂混合,加热搅拌,使前两者在低沸点溶剂中溶解均匀后,加热不断搅拌使溶剂蒸发,形成金属前驱体和NaCl/KCl均匀混合粉,混合粉末经退火后,冷却至室温,另取去离子和无水乙醇混合液溶解分散,离心,去除NaCl/KCl,倒掉上层离心液;再加入无水乙醇,溶解分散后,再加入与无水乙醇等比去离子水,离心分离,倒掉上层离心液;重复加无水乙醇与去离子水的溶解离心操作3~5次,制得fct-FePt纳米粒子。该方法操作过程简单,低环保,制得纳米粒子尺寸细小均匀、形貌均一,分散性较好,具有较高有序度。
13 基于各向异性纳米结构的磁可调谐光子晶体 CN201680037841.7 2016-04-27 CN107710350A 2018-02-16 殷亚东; M.王
公开了一种形成磁可调谐光子晶体的方法,其包括:合成一种或更多种具有各向异性形状的前体纳米颗粒;用涂覆该一种或更多种各向异性前体纳米颗粒,以形成复合结构;通过化学反应将该一种或更多种各向异性前体纳米颗粒转化成磁性纳米材料;和在溶剂中使各向异性磁性纳米颗粒组装成光子晶体。
14 一种钴纳米磁性材料的制备方法 CN201710917496.2 2017-09-30 CN107680768A 2018-02-09 刘孝军; 朱仁胜; 朱国栋
发明公开了一种钴纳米磁性材料的制备方法,首先分别配制NaOH溶液和CoCl2溶液,将CoCl2溶液缓慢滴入NaOH溶液中,不断搅拌至分散均匀,得到蓝色透明溶液;再依次滴加95wt%聚乙烯吡咯烷溶液和35wt%水合肼,得到蓝色混合溶液;将蓝色混合溶液转移到聚四氟乙烯内衬水热反应釜中,将反应釜放入真空干燥箱内进行反应;反应完成后取出高压釜,得到无色透明溶液和黑色沉淀;离心,将反应产物中的黑色沉淀依次用无水乙醇和去离子水洗涤,然后将黑色沉淀物质干燥至恒重,即得到钴纳米磁性材料。本发明工艺简单,制得的钴纳米磁性材料粒径均一、分散性好,呈树枝晶状,具有优异的磁性能。
15 磁场沿磁体轴向方向均匀分布的渐变磁体 CN200610007247.1 2006-02-16 CN1808641A 2006-07-26 张天丽; 徐惠彬; 蒋成保
发明公开了一种磁场沿磁体轴向方向均匀分布的渐变磁体,该磁体由上球段、中心段和下球段组成,其中心为空心的,上球段和下球段分别设在中心段的上下位置,且段与段之间为相异极性接合,上球段和下球段的内外径及长度相同,上球段、中心段和下球段的内径相等;上球段、中心段和下球段各段的磁场分布为:。该渐变磁体的制备是依据智能材料棒所需磁场大小及分布要求,通过改变磁体球面外径或剩磁渐变大小,有效地克服了磁场分布的不均匀性,为大、长径比的智能材料棒提供了均匀的偏置磁场。
16 含有安置在磁隙中并且在截面区域中比在磁路中多的永久磁的电感部件 CN02141351.7 2002-05-30 CN1433033A 2003-07-30 佐藤瑞穗; 冲田一幸; 伊藤透; 大学元
一种电感部件包括形成具有一个磁隙的磁路的磁芯,一个绕磁芯缠绕的励磁线圈,和一个安置在磁隙中的永久磁。该永久磁铁在截面中比在磁芯中多。
17 高频磁性材料与高频电路元件 CN01125715.6 2001-08-17 CN1339847A 2002-03-13 松永逹也; 丸澤博
发明揭示一种高频磁性材料与高频电路元件,用于构成例如循环器与隔离器那样的高频不可逆电路装置的高频电路元件里的高频磁性材料。提供了一种能以相对低的温度密实烧结并具有减小的磁谐振半宽度的磁性材料。所述高频磁性材料主要由钇铁基石榴石组成,其中用Ca替代一部分Y位置,用V替代一部分Fe位置,而且基本上不包含V以外的四价或五价元素,或者含有约0.5%重量或更少的该元素的化物,并且Ca与V原子比Ca/V在2.0
18 磁性能可逐级调整的多相复合永磁材料 CN94104027.5 1994-04-15 CN1110426A 1995-10-18 宗贵升
发明涉及多相复合永磁材料领域。本发明公开了这种新型多相复合永磁材料,其表达式为:X主要是钡、锶永磁体,在A中的重量百分比范围为0—70,Y为粘结剂材料,占合金的重量百分比范围为0—20。a、b分别为X、Y在A中的体积分数。Zi为稀土永磁材料,ci为Zi占A合金中体积分数。本发明公开的多相复合永磁合金含有二种或二种以上的磁性相,调节复合材料中的铁氧体永磁材料的重量百分比,使A合金的磁性能逐级可调,性能价格比合理。通过各向异性材料与各向同性材料的复合,使A合金具有新的各向异性磁性能。
19 一种聚合物材料及其制备方法和应用的处理方法 CN202311487070.X 2023-11-09 CN117567823A 2024-02-20 阎萍
发明公开了一种聚合物材料及其制备方法和应用的处理方法,涉及新材料开发及应用技术领域。所述的聚合物材料按重量份计包括以下成分:聚合物70‑80份,金属化物5‑10份,金属盐5‑10份,天然矿物质1‑5份,贝壳0.2‑1份,玉髓类矿物5‑10份。本发明的聚合物材料具有介电性质,能够在频率0.9‑1.0THz的太赫兹波、磁场强度14000‑16000Gs的磁场与发光强度为700‑800mcd、频率7‑8Hz光照的共同作用下产生粒子运动,将聚合物材料产生的振荡能量传导至水中,从而使水提高活性储存能量,达到活化水的效果。
20 用于磁标记定位(MML)的标记材料和形式 CN202110644795.X 2016-06-03 CN113558782A 2021-10-29 埃里克·梅斯; 昆廷·约翰·哈默; 凯文·洛里默; 昆廷·安德鲁·潘克赫斯特
一种用于标记体内组织中的位点的磁标记。在一个实施方式中,该标记包括磁性金属玻璃。在另一个实施方式中,该标记为具有小于9的各向异性比的非球形配置。在另一个实施方式中,该标记为具有小于6的各向异性比的非球形配置。在另一个实施方式中,该标记为具有小于3的各向异性比的非球形配置。