[发明专利]生产热变形磁体的方法和设备有效
申请号: | 201611061875.8 | 申请日: | 2016-11-28 |
公开(公告)号: | CN108115140B | 公开(公告)日: | 2021-07-27 |
发明(设计)人: | 陈仁杰;尹文宗;靳朝相;唐旭;喻家庆;陈必成 | 申请(专利权)人: | 罗伯特·博世有限公司;中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
主分类号: | B22F3/20 | 分类号: | B22F3/20;B22F3/15;H01F41/02 |
代理公司: | 永新专利商标代理有限公司 72002 | 代理人: | 李振东;过晓东 |
地址: | 德国斯*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 生产 变形 磁体 方法 设备 | ||
本发明涉及生产热变形磁体的方法和设备,其中在热压过程中,对快淬粉实施热等静压以获得预成型坯;及在热变形过程中,对所述预成型坯实施热变形以获得热变形磁体。
技术领域
本发明涉及生产热变形磁体的方法和设备,其中在热压过程中,对快淬粉实施热等静压以获得预成型坯;及在热变形过程中,对所述预成型坯实施热变形以获得热变形磁体。
背景技术
稀土/铁/硼基永磁体广泛地应用于家用电器、电动工具、风力发电、纯电动汽车/混合动力汽车等领域。与烧结磁体和粘结磁体相比,热变形稀土/铁/硼基磁体由于具有纳米结构的微观结构,可在不含或较低含量的重稀土元素如Dy和Tb的情况下保持优良的磁性能,特别是相比较于烧结磁体,具有更好的温度稳定性的特点,另外由于不同于烧结工艺,热压热变形工艺可以更容易的实现磁体的近净成形,从而提高材料利用率,由于热变形磁体的这些优点,今年来越来越受到产业界的关注。
现有的热变形磁体通常经过热压工艺和热变形工艺两个步骤完成制备,其中热压工艺采用冷压加热压的方式进行,每次仅能生产一个预成型坯,效率低下,生产效率需要进行提高。
发明内容
本发明的目的在于解决现有技术中的上述问题,特别是通过采用热等静压技术制备热压预成型坯,从而大幅提高预成型坯的生产效率,同时也提高了预成型坯的均匀性。
所述目的可以通过生产热变形磁体的方法实现,该方法包括:对快淬粉实施热等静压以获得预成型坯的热压步骤,及对所述预成型坯实施热变形以获得热变形磁体的热变形步骤。
另一方面,所述目的可以通过生产热变形磁体的设备实现,该设备包括:对快淬粉实施热等静压以获得预成型坯的热压装置;及对所述预成型坯实施热变形以获得热变形磁体的热变形装置。
下面依照附图更详细地阐述本发明的各个方面。
附图说明
图1所示为根据本发明的一个实施方案的热压工艺的示意图;
图2所示为根据本发明的一个实施方案的热变形工艺的示意图;
图3所示为根据本发明的另一个实施方案的热变形工艺的示意图;
图4所示为根据本发明的另一个实施方案的热变形工艺的示意图,其中在镦锻之后紧接着实施侧向挤出;
图5所示为根据本发明的另一个实施方案的热变形工艺的示意图,其中在镦锻之后紧接着经由两个彼此相对的出料口实施侧向挤出;
图6所示为根据本发明的另一个实施方案的热变形工艺的示意图,其中在镦锻之后紧接着经由两个彼此相对的出料口实施侧向挤出,所述出料口可以具有(a)斜面倒角、(b)凸面倒角或(c)凹面倒角。
具体实施方式
除非另外说明,本申请提到的所有的出版物、专利申请、专利和其它参考文献都以引用的方式全文结合入本文中,相当于全文呈现于本文。
除非另外定义,本文中使用的所有技术和科学术语具有本发明所属领域普通技术人员通常所理解的同样含义。在抵触的情况下,以本说明书包括定义为准。
当以范围、优选范围、或者优选的数值上限以及优选的数值下限的形式表述某个量、浓度或其它值或参数的时候,应当理解相当于具体揭示了通过将任意一对范围上限或优选数值与任意范围下限或优选数值结合起来的任何范围,而不考虑该范围是否具体揭示。除非另外指出,本文所列出的数值范围旨在包括范围的端点,和该范围之内的所有整数和分数。
本发明涉及生产热变形磁体的方法,该方法包括:对快淬粉实施热等静压以获得预成型坯的热压步骤,及对所述预成型坯实施热变形以获得热变形磁体的热变形步骤。
快淬粉
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