[发明专利]一种纳米晶复相钕铁硼永磁体织构化增强的制备方法有效
申请号: | 201710050591.7 | 申请日: | 2017-01-23 |
公开(公告)号: | CN108346508B | 公开(公告)日: | 2021-07-06 |
发明(设计)人: | 杜娟;张中佳;王凤青;刘平;郑强 | 申请(专利权)人: | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
主分类号: | H01F41/02 | 分类号: | H01F41/02;H01F1/057;H01F1/08 |
代理公司: | 宁波元为知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 33291 | 代理人: | 单英 |
地址: | 315201 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 纳米 晶复相钕铁硼 永磁体 织构化 增强 制备 方法 | ||
本发明提供了一种纳米晶复相钕铁硼永磁体织构化增强的制备方法。该方法将经热压处理得到的NdFeB复合坯体在低温下以低速率进行热变形处理,获得了全致密各向异性的NdFeB复相永磁块体。与传统工艺相比,在低温下变形取向,能有效抑制晶粒长大,同时低速率进行热变形有利于低温下的晶界相均匀分布,增强硬磁相织构,还能抑制变形过程中裂纹的形成与扩展,提高块体的致密化与磁性能。
技术领域
本发明涉及磁性材料技术领域,尤其是指一种纳米晶复相钕铁硼永磁体织构化增强的制备方法。
背景技术
1993年,Skomski和Coey从理论上预言了各向异性的纳米复合永磁体具有120MGOe的磁能积,远高于现有粉末烧结NdFeB磁体的理论值64MGOe,并且稀土含量低,这使它有望成为下一代高性能、低成本的永磁体材料。然而,实验上制备这种理想的纳米结构是一个巨大的挑战。
热压热变形技术是制备全致密各向异性单相NdFeB永磁体的有效手段,通常认为是富稀土相作为晶界液相促进晶粒转动,使磁体形成片状晶结构,从而获得强烈的磁晶各向异性。为了制备软硬磁性相复合的热变形磁体,研究者们采用了富稀土快淬粉和贫稀土快淬粉混合以及贫稀土快淬粉和低熔点合金混合等方式进行尝试。
微观结构表明,对于富稀土快淬粉和贫稀土快淬粉混合的热变形磁体,只有富稀土液相区形成硬磁相织构,贫稀土区域基本没有发生变形取向;对于贫稀土快淬粉和低熔点合金混合的热变形磁体,通过引入低熔点合金作为晶界相提高复合磁体的变形取向能力,能够制备出具有显著各向异性的全致密纳米晶复相永磁材料。但是,传统的热变形温度较高,通常达到700℃以上,使片状晶过分生长,横向尺寸达到数微米,远远超过软硬磁性相所要求的交换耦合尺寸。此外,传统热变形工艺变形时间短,低熔点晶界相分布不匀均,会恶化复合磁体的各向异性。
发明内容
针对上述技术现状,本发明旨在提供一种纳米晶复相钕铁硼永磁体织构化增强的制备方法,其不仅能在较低温度下实现复合磁体变形,而且能够进一步增强变形磁体的织构化能力。
为了实现上述目的,本发明人采用热压热变形法,经过大量实验探索研究后发现在热变形过程中,采用低温低速变形,即,控制温度在550℃~700℃,能够有效抑制晶粒长大,确保软、硬磁性相间的交换耦合作用;采用低速率变形,即,控制沿着压力方向的变形速率v≤4um/s,能够促进低温下的晶界相均匀分布,不仅利于增强硬磁相织构,还能抑制低温变形过程中裂纹的形成与扩展,提高块体的致密化与磁性能。
即,本发明的技术方案为:一种纳米晶复相钕铁硼永磁体织构化增强的制备方法,采用热压热变形法,即,包括将钕铁硼双相复合永磁材料的粉体预成型为坯体的热压过程,以及将坯体微观织构化为各向异性块体的热变形过程,其特征是:在热变形过程中,控制沿着压力方向的变形速率v≤4um/s,控制变形温度为550℃~700℃。
所述的钕铁硼双相复合永磁材料是以金属间化合物Re2Fe14B为基础的永磁材料,主要成分为稀土元素钕(Nd)、铁(Fe)、硼(B),为了获得不同性能,部分钕可用镝(Dy)、镨(Pr)等其他稀土金属替代。并且,利用该钕铁硼永磁材料的粉体制得的各向异性块体是包含硬磁性相Re2Fe14B与软磁性相α-Fe的钕铁硼双相复合结构。
作为优选,在热变形过程中,控制温度为550℃~650℃,进一步优选为600℃~650℃。
作为优选,在热变形过程中,控制沿着压力方向的变形速率v为0.02um/s≤v≤4um/s,进一步优选为0.5um/s≤v≤1um/s。
所述的热变形过程中使用的热变形装置不限,优选为真空感应热变形装置。
作为优选,将所述坯体放入等直径等高的304不锈钢保护套中再进行热变形处理。
作为优选,热变形前预保温10min~30min。
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