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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 含Ho和/或Gd的合金、稀土永磁体、原料、制备方法、用途 CN201911190339.1 2019-11-28 CN110853857B 2021-08-27 王金磊; 黄清芳; 许德钦; 刘少伟
发明公开了一种含Ho和/或Gd的合金、稀土永磁体、原料、制备方法、用途。含Ho和/或Gd的合金包括以下组分:Ho和/或Gd:29~39wt%,B:0.8~1.2wt%,M:0~6wt%,余量为Fe及不可避免的杂质;M包括Cu、Co、Al、Zr、Nb、Ti、Ga、V、W、Hf、Ta、Mn、Ni、Ge、S和Si元素中的一种或者多种。使用含Ho和/或Gd的合金作为稀土永磁体中的一种主相合金,所制备的稀土永磁体具有低温度敏感性,拓宽了烧结永磁体的应用范围,剩磁温度系数绝对值低至0.0505%,矫顽温度系数绝对值低至0.382%。
2 磁性化合物及其制造方法 CN201810896652.6 2018-08-08 CN109427456B 2020-10-30 横田和哉; 庄司哲也; 岸本秀史; 佐久间纪次; 木下昭人; 铃木俊治; 小林久理真
发明涉及磁性化合物及其制造方法。一种磁性化合物及其制造方法,该磁性化合物具有式(Sm(1‑x‑y)RyZrx)a(Fe(1‑z)Coz)bTcMd(上述式中,R为Sm以外的一种以上稀土元素,T为选自由Ti、V、Mo和W组成的组中的一种以上元素,M为不可避免的杂质元素及选自由Al、Si、Ni、C、O、N、Cr、Cu、Ga、Ag和Au组成的组中的一种以上元素,且0晶体结构,上述式中,满足a≥1.0x+7.7和c≥‑2.5x+4.7的关系。
3 一种含钇的稀土永磁材料及其制备方法 CN201811634526.X 2018-12-29 CN109637768B 2020-07-28 丁广飞; 郭帅; 闫阿儒; 安恩发; 张书凯; 王致民; 朱亚清; 邱光怀
发明公开一种含钇的稀土永磁材料,其组成为:(R(1‑x)Yx)yFe100‑y‑w‑z‑vMwBzTMv,其中,0<x<1,13≤y≤16,5≤z≤6,0<w≤5,0<v≤2;R包括Pr、Nd、Dy和Tb中的任意一种或两种以上的元素;M包括Co、Al、Cu、Nb和Zr中的任意一种或两种以上的元素;TM包括Ga、Si、Sn和Ge中的任意一种或两种以上的元素。本发明的稀土永磁材料,具有较高的矫顽和优异的温度稳定性。通过将Y元素富集在晶粒的核心处,降低晶粒外延区域的Y浓度,可以形成表层各向异性场高于内部的结构。同时能够在降低原料成本的同时,促进稀土资源的平衡利用。
4 一种钕磁性材料及制备方法 CN201811247522.6 2018-10-25 CN109326404B 2020-03-31 张昌州; 张序
发明属于磁性材料领域,尤其涉及一种钕磁性材料及制备方法。一种钕铁硼磁性材料,包括下列重量份的组分:镨钕合金29‑33份,镝铁合金3‑6份,硼铁合金3‑7份,铌铁合金0.6‑0.8份,钇铁合金5‑8份,纳米1.0‑2.5份,镓0.1‑0.3份,氧化0.5‑1份,抗氧化剂1‑2份,余量为铁。本发明得到的一种钕铁硼磁性材料,其技术效果是通过在钕铁硼磁性材料中增加纳米二氧化硅与铌铁合金,同时在组分配比上,以镨钕合金为主,显著提高居里温度,提高钕铁硼磁性材料的矫顽,提高了其应用价值。
5 含Ho和/或Gd的合金、稀土永磁体、原料、制备方法、用途 CN201911190339.1 2019-11-28 CN110853857A 2020-02-28 王金磊; 黄清芳; 许德钦; 刘少伟
发明公开了一种含Ho和/或Gd的合金、稀土永磁体、原料、制备方法、用途。含Ho和/或Gd的合金包括以下组分:Ho和/或Gd:29~39wt%,B:0.8~1.2wt%,M:0~6wt%,余量为Fe及不可避免的杂质;M包括Cu、Co、Al、Zr、Nb、Ti、Ga、V、W、Hf、Ta、Mn、Ni、Ge、S和Si元素中的一种或者多种。使用含Ho和/或Gd的合金作为稀土永磁体中的一种主相合金,所制备的稀土永磁体具有低温度敏感性,拓宽了烧结永磁体的应用范围,剩磁温度系数绝对值低至0.0505%,矫顽温度系数绝对值低至0.382%。
6 一种具有高温稳定性磁性材料及其制备方法 CN201810694063.X 2018-06-29 CN108962528A 2018-12-07 蒋晓龙; 董英华; 陶昭灵; 赵浩峰
发明公开了一种具有高温稳定性磁性材料及其制备方法,由合金材料一、合金材料二、合金材料三与一种无机陶瓷材料组合而组成;所述合金材料一、合金材料二、合金材料三与无机陶瓷材料重量比为1:0.03‑0.09:0.003‑0.008:0.011‑0.015。本发明所得产品具有优异磁性能。另外制备过种中合金经过适当处理,保证了合金成分、组织和性能的均匀性,保证了合金的质量。该合金制备工艺简便,制备所用原料成本较低,过程简单,生产的合金具有良好的性能,便于工业化生产。本发明制备的永磁材料适用于电器行业。
7 一种自用锁闭磁环的制造方法及其制造的锁闭磁环 CN201810584100.1 2018-06-08 CN108597847A 2018-09-28 陈红升; 韩瑞; 董生智; 冯海波; 李卫
发明属于空间系统控制技术领域,具体涉及一种自用锁闭磁环的制造方法及其制造的锁闭磁环。该锁闭磁环的合金原料成分按质量百分比为R:29.8%~31.5%、Co:1%~4%、Ga:0.1%~0.5%、Al:0.5%~1.5%、Cu:0.2%~0.4%、Nb:0%~0.3%、B:1%~1.1%,余量为Fe;所述R为(Nd1-xPrx)1-a(Dy1-y-zGdyHoz)a的混合物,其中0≤x≤0.2,0≤y≤0.15,0≤z≤0.1,0.1≤a≤0.3;锁闭磁环经熔炼→氢破、气流磨粉→磁场成型→烧结热处理→表面抛光处理→真空处理、涂覆耐蚀涂层→充磁工艺制备。本发明制备的锁闭磁环结构简单、稳定,使用温度高、耐环境腐蚀性好,且制作成本低,易装配,可广泛应用于低功耗、使用环境恶劣的自锁阀中,适于小型化及规模化制造。
8 R-Fe-B烧结磁体及制备方法 CN201610195954.1 2016-03-31 CN106024254A 2016-10-12 广田晃一; 永田浩昭; 久米哲也; 镰田真之; 中村元
发明涉及R-Fe-B烧结磁体及制备方法。本发明提供了一种R-Fe-B烧结磁体,该烧结磁体基本上由12-17at%的Nd、Pr和R、0.1-3at%的M1、0.05-0.5at%的M2、4.8+2×m至5.9+2×m at%的B及余量的Fe构成,该烧结磁体含有R2(Fe,(Co))14B金属间化合物作为主相,且具有由晶界相被覆主相的核/壳结构。该烧结磁体呈现出至少10kOe的矫顽,尽管为低含量或零含量的Dy、Tb和Ho。
9 稀土钴永磁体 CN201510574229.0 2015-09-10 CN105957680A 2016-09-21 町田浩明; 藤原照彦; 吉川秀之
发明提供一种稀土钴永磁体,含有23~27wt%的R、3.5~5wt%的Cu、18~25wt%的Fe、1.5~3wt%的Zr、其余为Co及不可避免的杂质,其中,元素R是至少含有Sm的稀土元素。所述稀土钴永磁体金属组织包括含有Sm2Co17相的胞相(11),以及围绕所述胞相、并含有SmCo5相的胞壁(12)。
10 一种耐腐蚀稀土永磁材料 CN201510941614.4 2015-12-16 CN105374490A 2016-03-02 仝进峰; 张翼; 徐建华; 张耀东; 李卓奇
发明涉及一种耐腐蚀稀土永磁材料,包括稀土元素、、镁、、锆、铬、,各组分的重量百分比为:稀土元素20-35%,硼0.8-1.5%,镁0.02-0.2%,硅0.5-5%,钒0.1-3%,锡0.02-0.5%,锆0.02-0.5%,铬0.02-0.5%,铝0.5-5%,余量为铁以及不可避免的杂质。该稀土永磁材料具有高耐腐蚀性能,学性能优良,并且成本低廉,稳定性高,制造方法简单,容易实现大规模工业化生产。
11 制造基稀土磁体用合金材料的方法 CN02800012.9 2002-02-04 CN1220989C 2005-09-28 金清裕和; 广泽哲
制备通式为(Fe1-mTm)100-x-y-zQxRyMz的基稀土合金材料熔体。T为Co和/或Ni;Q为B和/或C;R选自Y(钇)和稀土元素;M选自Al、Si、Ti、V、Cr、Mn、Cu、Zn、Ga、Zr、Nb、Mo、Ag、Hf、Ta、W、Pt、Au和Pb,10at%≤x≤30at%;2at%≤y≤10at%;0at%≤z≤10at%;和0≤m≤0.5。将熔体送至导向槽上以在其上形成熔体流并且使熔体移动至熔体/冷却辊接触的区域上,其中由冷却辊使熔体快速冷却以制备快速凝固合金。控制待浇铸至导向槽的熔体的含量的质量百分数为约3000ppm或更小。
12 具有微晶结构的薄片磁体的制造方法 CN98803152.3 1998-01-28 CN1111879C 2003-06-18 金清裕和; 广泽哲
发明的目的在于提供一种薄片磁体的制造方法,作为铸造状态,呈现2.5kOe或以上的内禀矫顽iHc和9kG或以上的剩余磁通密度Br,其呈现的性能-价格比可与硬磁体比拟,呈现具有70-500μm厚度的微晶结构,所以可使磁路更小和更薄。通过采用其中添加了特定元素的合金熔体,在30kPa或以下的减压惰性气体或不活泼气体气氛中,在旋转的冷却辊或多个冷却辊上对特定组成的合金熔体进行连铸,制成具有10-50nm微晶结构的微晶永磁体,可以获得厚度为70-500μm的微晶永磁体,iHc提高到2.5kOe或以上,与Nd-Fe-B三元磁体的制造条件相比,获得硬磁性能的理想辊圆周速度范围可以扩展。
13 化物永磁体及其制备方法 CN97115069.9 1997-08-01 CN1173721A 1998-02-18 罗阳; 董学敏
发明涉及一种化物永磁体,其化学式为:RFe12-x-yTMxGayCz,其中,R是至少选择Ce、Pr、Nd、Tb和Dy中的一种稀土元素,TM是至少选择Ti、Zr、Hf、Nb、Ta、Cr、V、Mo和W中的一种元素,并且1< x< 2,0.5< y< 1,0.4< z< 1。该碳化物永磁体的制备方法,包括下列各步骤:采用感应炉多重冶炼法,制取Fe-C合金;按合金成分配制原料Fe、Fe-C、R、TM金属和Ga;在保护气氛中在规定的炉温下进行合金;并在冷铸模中进行铸锭制成磁体。由于采用了高碳母合金,故可直接用冶炼-铸造法得到结构稳定的ThMn12型永磁体。
14 通过1:2相提高混合稀土永磁材料抗蚀性的多元晶界重构方法 CN202210393701.0 2022-04-14 CN114864259B 2023-09-12 金佳莹; 陈望; 周良; 俞钧耀; 严密
发明公开一种通过1:2相提高混合稀土永磁材料抗蚀性的多元晶界重构方法。本发明使用多合金工艺,其中主合金富Ce,辅合金为稀土氢化物和稀土金属多元合金,旨在通过多元晶界重构方法,在烧结热处理过程中形成高化学稳定性的1:2晶界相,取代低化学稳定性的传统富稀土晶界相,提高混合稀土永磁材料的抗蚀性。本发明提供了一种适用于低成本混合稀土永磁材料的多元晶界重构方法,充分利用不同稀土元素的扩散和偏析行为,在大幅降低原材料成本的同时,解决了长期以来混合稀土永磁材料的低抗蚀性难题。
15 具有多片层叠结构的稀土永磁复合磁体及其制备方法 CN201810265701.6 2018-03-28 CN110323030B 2022-09-16 张湘义; 李晓红; 黄光伟; 娄理; 张前
本公开涉及具有多片层叠结构的稀土永磁复合磁体及其制备方法。该复合磁体包括层叠的第一片状体和第二片状体;所述第一片状体中含有一种或多种稀土永磁化合物晶体和/或一种或多种软磁相;所述第二片状体中含有一种或多种稀土永磁化合物晶体和/或一种或多种软磁相;所述第二片状体与所述第一片状体具有不同的组成。该复合磁体具有较高的软磁含量和较高的最大磁能积。
16 R-Fe-B烧结磁体及制备方法 CN201610195954.1 2016-03-31 CN106024254B 2020-06-09 广田晃一; 永田浩昭; 久米哲也; 镰田真之; 中村元
发明涉及R‑Fe‑B烧结磁体及制备方法。本发明提供了一种R‑Fe‑B烧结磁体,该烧结磁体基本上由12‑17at%的Nd、Pr和R、0.1‑3at%的M1、0.05‑0.5at%的M2、4.8+2×m至5.9+2×m at%的B及余量的Fe构成,该烧结磁体含有R2(Fe,(Co))14B金属间化合物作为主相,且具有由晶界相被覆主相的核/壳结构。该烧结磁体呈现出至少10kOe的矫顽,尽管为低含量或零含量的Dy、Tb和Ho。
17 稀土钴永磁体 CN201510574229.0 2015-09-10 CN105957680B 2020-02-18 町田浩明; 藤原照彦; 吉川秀之
发明提供一种稀土钴永磁体,含有23~27wt%的R、3.5~5wt%的Cu、18~25wt%的Fe、1.5~3wt%的Zr、其余为Co及不可避免的杂质,其中,元素R是至少含有Sm的稀土元素。所述稀土钴永磁体金属组织包括含有Sm2Co17相的胞相(11),以及围绕所述胞相、并含有SmCo5相的胞壁(12)。
18 一种稀土永磁材料 CN201910350866.8 2019-04-28 CN110148508A 2019-08-20 刘廷坤; 宋渤海; 江平
发明公开了一种永磁材料,由:一种永磁材料由:Nd、Zr、Ta、Al、Zn、Sn、Ce、Fe、B和Hf、M1xM2y中1种或2种以上的元素组合。其中:M1为Al、Zn、Sn、Mg中1种或2种以上的组合,M2是V、Si、Mn中至少一种元素。60≤x≤80,30≤y≤40。本发明的永磁材料除了能增加永磁体矫顽,又可提高磁体的耐温强度。
19 永久磁及永久磁铁粉末 CN201780074306.3 2017-11-30 CN110036452A 2019-07-19 伊藤将志; 永峰佑起
发明提供一种以具有保持较高的剩余磁化强度及矫顽的Nd5Fe17型晶体结构的化合物为主相的永久磁等。本发明的永久磁铁含有R及T(R为由以Sm为必需元素的1种以上构成的稀土元素,T为以Fe或Fe及Co为必需元素的1种以上的过渡金属元素)。永久磁铁的R的组成比率为20at%以上且40at%以下。余部实质上仅为T或仅为T及C。T含量比R含量的1.5倍多且比4.0倍少。永久磁铁中所含有的主相颗粒具有Nd5Fe17型晶体结构。永久磁铁的主相颗粒的平均晶体粒径大于1μm。晶体粒径小于0.4μm的主相颗粒的个数比例低于20%。
20 一种含钇的稀土永磁材料及其制备方法 CN201811634526.X 2018-12-29 CN109637768A 2019-04-16 丁广飞; 郭帅; 闫阿儒; 安恩发; 张书凯; 王致民; 朱亚清; 邱光怀
发明公开一种含钇的稀土永磁材料,其组成为:(R(1‑x)Yx)yFe100‑y‑w‑z‑vMwBzTMv,其中,0<x<1,13≤y≤16,5≤z≤6,0<w≤5,0<v≤2;R包括Pr、Nd、Dy和Tb中的任意一种或两种以上的元素;M包括Co、Al、Cu、Nb和Zr中的任意一种或两种以上的元素;TM包括Ga、Si、Sn和Ge中的任意一种或两种以上的元素。本发明的稀土永磁材料,具有较高的矫顽和优异的温度稳定性。通过将Y元素富集在晶粒的核心处,降低晶粒外延区域的Y浓度,可以形成表层各向异性场高于内部的结构。同时能够在降低原料成本的同时,促进稀土资源的平衡利用。