[发明专利]一种纳米级梯度结构的永磁体及其制备方法有效

专利信息
申请号: 202011093400.3 申请日: 2020-10-14
公开(公告)号: CN112201429B 公开(公告)日: 2021-12-21
发明(设计)人: 李晓红;王敬东;娄理;张湘义 申请(专利权)人: 燕山大学;中国电子科技集团公司第九研究所
主分类号: H01F1/057 分类号: H01F1/057;H01F41/00;B22D11/06
代理公司: 石家庄众志华清知识产权事务所(特殊普通合伙) 13123 代理人: 张建
地址: 066004 河北*** 国省代码: 河北;13
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摘要:
搜索关键词: 一种 纳米 梯度 结构 永磁体 及其 制备 方法
【说明书】:

发明公开了一种纳米级梯度结构的永磁体及其制备方法,该永磁体材料在三维某一方向上具有不同尺寸的梯度结构,呈层状分布,层状由永磁纳米晶和软磁纳米晶相互分散而成;制备方法大致为,采用高纯度的Nd,Fe,B铁块状在真空氩弧炉中熔炼,所得毫米级熔块经感应线圈熔炼成高温熔液后经辊轮快淬甩出,所得条带即为具有梯度结构的永磁体条带;该梯度结构解决了磁体隆起度差的问题,且梯度磁体滞回线方形度好,成本低适合商业化应用。

技术领域

本发明涉及磁性材料制造领域领域,尤其是一种纳米级梯度结构的永磁体及其制备方法。

背景技术

稀土永磁材料主要由稀土元素和过渡族金属元素组成的合金或者化合物或者二者的组合,是目前磁性能最好的一类永磁材料,稀土永磁材料经过三代发展过程:第一代SmCo5磁体、第二代Sm2Co17磁体和第三代NdFeB磁体,NdFeB磁体由于最高的磁性能被称为“永磁王”;随着三类永磁材料的磁能积已接近理论极限和目前社会生活、国防航天等领域对高性能永磁材料需求量的迫切增长以及对稀土资源节约利用和磁体降低成本的迫切需求,发展高性能低稀土的新一代永磁材料成为迫切需要。

人们实际制备的磁体的磁能积还不高,比如NdFeB体系当软磁含量超过20%以后目前最高的磁能积只有25MGOe,要获得高磁能积的纳米复合磁体需要同时获得高的矫顽力、高的剩磁和好的磁滞回线隆起度,而目前该类磁体由于大量软磁材料加入导致矫顽力低、很难获得晶体织构导致剩磁低、交换耦合和均匀性不好导致回线隆起度差都是制约该类磁体获得高磁能积的关键问题,这些都是要获得高性能纳米复合永磁材料必须解决的问题。

发明内容

本发明提供一种纳米级梯度结构的永磁体及其制备方法,解决该类磁体隆起度差的问题。

为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:

一种纳米级梯度结构的永磁体,所述永磁体是在三维材料的某一个方向的一定长度范围内具有不同晶粒尺寸和不同相含量的梯度结构,所述长度范围为25um-50um,所述晶粒尺寸沿着上述方向在10nm-100nm的尺寸范围内呈连续单调变化;所述永磁体在上述方向的垂直面内呈层状分布,每层由永磁纳米晶和软磁纳米晶相互分散而成;两相的含量随晶粒呈单向变化,两相的含量变化范围Nd2Fe14B74.4%-68.9%,Fe25.6%-31.1%。

该纳米级梯度结构永磁体制备步骤如下:

S1,采用高纯度的Nd,Fe,B铁块状,按照质量比Nd:Fe:B=8.5-9.5: 84.5-85.5:6的比例在氩弧炉上进行真空熔炼;

S2,将熔炼出来的合金锭去皮,破碎成数个毫米大小的小块,装入底部带有小孔的石英管中,石英管外壁与铜线圈隔空,石英管底部与辊轮距离为8mm-10mm;

S3,采用感应加热将石英管内部的合金加热融化,利用石英管内外压力差将融化的合金熔液吹落到转动的辊轮上,所甩出的条带即为具有梯度结构的永磁体条带。

本发明技术方案的进一步改进在于:所述步骤S2中石英管1的直径为14mm,底部小孔直径为0.4mm-0.6mm。

本发明技术方案的进一步改进在于:所述步骤S3中感应加热温度范围为1300℃-1400℃,所述辊轮转速为13m/s-19m/s。

由于采用了上述技术方案,本发明取得的技术进步是:

利用熔体快淬过程中接触铜辊面和远离铜辊面之间的温度梯度可以生长出具有梯度结构的纳米晶复合材料,该复合磁体磁滞回线方形度好,磁能积高,软相含量高,稀土含量少,成本较低,耐蚀性好,且该类复合磁体的制备方法简单,易于实现,适合商业化应用。

附图说明

图1是一种梯度磁体结构的制备方法的熔液快淬装置示意图;

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