[发明专利]一种提升烧结钕铁硼磁体磁性能的方法在审
申请号: | 201910183289.8 | 申请日: | 2019-03-12 |
公开(公告)号: | CN109898063A | 公开(公告)日: | 2019-06-18 |
发明(设计)人: | 杨牧南;卢耀军;钟淑伟;杨斌 | 申请(专利权)人: | 江西理工大学 |
主分类号: | C23C14/35 | 分类号: | C23C14/35;C23C14/16;C23C14/24;C23C14/58;C25D13/02;H01F1/057;H01F41/02 |
代理公司: | 北京中创阳光知识产权代理有限责任公司 11003 | 代理人: | 张永革 |
地址: | 341000 *** | 国省代码: | 江西;36 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 重稀土元素 烧结钕铁硼磁体 磁性能 低熔点 扩散 晶界 稀土 合金 热处理工艺 修复 晶界扩散 不连续 矫顽力 金属 应用 | ||
本发明涉及一种提升烧结钕铁硼磁体磁性能的方法。该方法适用于各种成分的烧结钕铁硼磁体,方法包含低熔金属或合金晶界修复,重稀土元素晶界扩散以及对应热处理工艺。本发明首先利用合金低熔点的特性,优先扩散修复磁体表层不连续的晶界稀土相,获取连续的低熔点稀土相,再以此作为重稀土元素快速扩散的通道,有效提升重稀土元素在磁体中的扩散深度,并降低重稀土元素的用量,实现磁体矫顽力的提升,具有广泛的应用价值。
技术领域
本发明属于稀土永磁材料技术领域,尤其涉及一种提升烧结钕铁硼磁体磁性能的方法。
背景技术
钕铁硼永磁凭借优异的磁性能,被称为“磁王”,广泛应用于航空航天、风力发电、节能家电、电子电器以及新能源汽车等领域。并且随着制造技术的不断进步和人们环保意识的提升,在节能环保、新能源、新能源汽车三大领域备受市场瞩目,成为实现“中国制造2025”发展规划的关键材料,其用量以每年10~20 %的速度快速增长,表现出良好的应用前景。
对于磁体而言,矫顽力是评价Nd-Fe-B永磁材料磁性能优劣的重要指标。而重稀土元素Dy、Tb作为矫顽力提升的重要元素,可有效提升2:14:1相磁晶各向异性常数,但是其价格高昂。因此一般通过重稀土元素Dy、Tb表面沉积扩散的方式来提升矫顽力,降低磁体制造成本,但重稀土元素由表向里浓度降幅较大,扩散深度较浅,性能提升幅度有限。
发明内容
本发明的目的提供一种提升烧结钕铁硼磁体磁性能的方法,利用低熔点金属或合金的特性修复磁体表层晶界,形成均匀连续低熔点富稀土相,并以此作为重稀土扩散通道,促进元素扩散深度及其速率,提升矫顽力,并节约制造成本。
为实现上述目的,本发明提供了如下技术方案:
一种提升烧结钕铁硼磁体磁性能的方法,包括如下步骤:
1)将磁体表面的氧化皮脱净,并烘干;
2)在真空度低于2×10 -3 Pa条件下,在磁体表面沉积低熔点纯金属或低熔点合金,沉积层的厚度为5-10um;
3)向磁体表面沉积重稀土Dy或Tb,沉积层的厚度;
4)将处理后的磁体放入回火炉,抽真空,真空度低于1×10 -3 Pa时,升温至660-880℃,保温3-8h;
5)升温至850-950℃,保温5-10h。
进一步,所述低温金属为Cu、Al、Zn、Mg、Sn中的一种。
进一步,所述低温金属为CuAl、CuSn、CuZn、CuMg、SnZn、MgAl、MgCu、MgZn、AlMgZn、CuAlMg中的一种。
进一步,步骤2)中采用蒸镀或磁控溅射在所述磁体表面沉积所述低熔点纯金属或低熔点合金。
进一步,步骤3)中在真空度低于2×10 -3 Pa的条件下采用蒸镀或磁控溅射在所述磁体表面沉积所述重稀土Dy或Tb。
进一步,步骤3)中在非真空环境下利用喷涂或电泳沉积向磁体表面沉积Dy或Tb的氧化物。
本发明的方案利用金属或者合金低熔点的特性,优先扩散修复磁体表层不连续的晶界稀土相,获取连续的低熔点稀土相,再以此作为重稀土元素的快速的扩散通道,有效提升重稀土元素在磁体中的扩散深度,并降低重稀土元素的用量,实现磁体矫顽力的提升,同时重稀土元素的用量也显著降低,该方法工艺简单,易于实现,具有广阔的应用前景。
具体实施方式
下面利用实施例对本发明进行更全面的说明。本发明可以体现为多种不同形式,并不应理解为局限于这里叙述的示例性实施例。
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