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供应稀土磁铁技术配方工艺资料,磁铁材料,磁铁稀土,气候性磁铁粉比较新技术汇编(26
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产品: 供应稀土磁铁技术配方工艺资料,磁铁材料,磁铁稀土,气候性磁铁粉比较新技术汇编(26 
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稀土磁铁技术配方工艺资料,磁铁材料,磁铁稀土,气候性磁铁粉最新技术汇编(268元/全套)

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[25212-0080-0001] 磁铁粉末和各向同性稀土类粘合磁铁
[摘要] 提供磁通密度高,磁化性好,可靠性优的磁铁。该磁铁粉末由Rx(Fe1-yCoy)100-x-z-wBZAlW(R为至少1种稀土类元素,x:8.1~9.4原子%,y:0~0.30,z:4.6~6.8原子%,w:0.02~0.8原子%)的合金组分形成,且形成软磁相与硬磁相相邻接的组织,其特性是当与结合树脂混合进行成形形成各向同性粘合磁铁时,室温下呈磁特性的B-H图的第2象限中,在比Pc=2.0的直线高的B侧的区域,磁通密度常在下述式(Ⅰ)表示的直线之上,且其本身的顽磁力(iHc)在5.1~9.0kOe,B=1.25×ρ+1.25×H…(Ⅰ)(B表示磁通密度,ρ表示粘合磁铁的密度,H表示磁场)。
[25212-0221-0002] 稀土类磁铁
[摘要] 本发明提供一种降低烧结永久磁铁的涡电流损失的稀土类磁铁。在至少含有1种稀土类元素的强磁性材料中,在所述强磁性材料的晶界或粉末表面附近的一部分上形成包括至少1种以上的碱土类元素或稀土类元素及氟的层,与所述层的一部分相邻,形成有至少包括1种以上的稀土类元素、与所述层相比氟浓度更低并且与强磁性材料的母相相比稀土类元素浓度更高的层,或含有稀土类元素的氧化层。本发明具有损失降低效果,可以适用于暴露于高频磁场中的磁回路,还可以期待整体的效率提高、由损失降低效果带来的磁回路的噪音减少效果。
[25212-0255-0003] 一种提高稀土永磁铁氧体强度和磁特性的方法
本发明公开了一种提高稀土永磁铁氧体强度和磁特性的方法:a.以湿法球磨方法将稀土永磁铁氧体制备成3~30微米,平均粒度为12微米的料浆,含水率控制为质量百分数25~35%;b.将上述料浆与流动性改性剂均匀混合,流动性改性剂的质量为料浆质量的0.5~5%,混合时间为5~30min;c.将进行流动性改善后的浆体充磁成型,成型后的胚体采用连续进料的卧式电窑烧结,得到所述稀土永磁铁氧体。本发明通过添加流动改性剂增加浆体流动性,减少了湿法成型过程中的阻力,提高充磁成型时磁畴取向度,降低了成型坯体含水量,提高了坯体强度,最终改善烧结后稀土永磁铁氧体强度和磁特性。
[25212-0232-0004] 一种钕铁硼永磁材料用辅助合金及其制备方法
[摘要] 本发明涉及一种钕铁硼永磁材料用辅助合金及其单向控制热流制备方法。其特征为:该辅助合金包括一种或多种稀土元素,稀土总量在30~60wt%之间,其余为过渡族及其他金属元素的一种或多种。制备方法为将原料熔融后浇铸到旋转水冷盘上,旋转水冷盘下强制水冷控制单向的热流方向,形成具有细小的柱状晶凝固组织的辅助合金。相对于传统钕铁硼辅助合金制造方法,这种方法制备出的辅助合金具有生产效率高、无成分偏析、凝固组织均匀、无需均匀化热处理、易于破碎、磁体性能高等优点。
[25212-0001-0005] 稀土粘结磁铁与稀土铁硼型磁铁合金
[摘要] 在本发明中,通过混合两种类型的磁粉(A)与(B)而得到的稀土粘结磁铁,虽然稀土元素含量低,却具有高剩余磁通密度(Br),大本征矫顽力(iHc)和大最大能量乘积((BH)max),并显示出极好的防锈能力。本发明的稀土铁硼型磁铁合金具有不小于10kG的高剩余磁通密度(Br),不小于3.5kOe的大本征矫顽力(iHc)和大的最大能量乘积((BH)max),并具有极好的防锈能力。
[25212-0020-0006] 还原--扩散制造铁--稀土--硼系永磁材料的方法
[摘要] 本发明属于永磁材料制造方法的范围.其特征在于以Ca(或CaH2)直接还原出来的稀土氧化物。被还出的稀土金属再与Fe和B(或Fe--B)以及部分Fe的替代物M的粉末相互扩散,直接成为具有以四方相结构为主体的铁--稀土--硼(Fe--R--B)系合金材料,可由化学式表达反应产物再经水或去负离子水清洗,去除CaO便得到所需的RxFeyBz粉末,再经一系列粉末冶金工艺即可制成各种实用永磁体.
[25212-0105-0007] 稀土合金磁性粉末成形体的制造方法及稀土磁铁的制造方法
[摘要] 本发明涉及即使在使用易于氧化的稀土合金磁性粉末时,也没有发热起火,能安全地进行压制成形,而且最终得到的磁铁的性能也得到改善的稀土合金磁性粉末成形体以及稀土磁铁的制造方法。在温度控制在30℃以下、相对湿度控制在65%以下的大气气氛中进行稀土合金磁性粉末的压制。在调节至这样的大气气氛的室内进行压制,由此制成成形体24后,收纳在烧结箱62中。接着,将成形体24运送到其他室内,该室内的气氛与该大气气氛的温度差控制在5℃以下,在此进行烧结过程。
[25212-0227-0008] 环形烧结磁铁
[摘要] 由具有强磁力的稀土类等构成的环形烧结磁铁,环外周上形成凹凸部,通过使该凹凸部沿轴向扭斜,除了减小旋转方向的磁化分布的形变,还达到减小顿转扭矩的目的。在通过磁场使磁性粉末定向、并经过压缩成型、烧结工序而制造的环形烧结磁铁中,至少在环轴向的一部分区域的环外周上形成有周期性的凹凸形状(21、22),凹凸形状(21、22)在随轴向的位置变化的同时,磁铁的磁极沿上述凹凸形状(21、22)周期性地形成,磁极的边界设置在凹部(21)。特别是,凹凸形状(21、22)在轴向旋转并倾斜地形成。另外,凹凸形状(21、22)形成为接近于正弦波的绝对值的波形。
[25212-0236-0009] 一种高韧性烧结稀土铁硼基永磁材料及其制备方法
[摘要] 一种高韧性烧结稀土铁硼基永磁材料,其通式为Rx(Fe1-mTm)100-y-x-z(Q)yBz,R为至少一种不包括La、Ce的稀土元素,T为Co或Ni,Q为至少包括Ti、Al、Nb、Ag、Zr中的至少一种元素,x、y、z、m分别满足12≤x≤22,0≤m≤5,0.01≤y≤2,6≤z≤8。上述材料制备方法为:将R、Fe、T、Q、B原料,中频感应熔炼RFeTQB合金,并浇铸在有水冷却的铜模上制成铸锭或快冷成速凝薄片并破碎至160目以下,再细磨至1~10μm,所产生磁粉在大于1.5T磁场,150MPa以上压强下压制取向成压坯;烧结再经回火得产品。也可先将R、Fe、T、B原料感应熔炼RFeTB合金,经破碎至160目以下再加入合金元素Q粉末。本发明的材料具有韧性、强度、磁性能高的特点。
[25212-0290-0010] 钕铁硼烧结稀土永磁合金及其制备方法
[摘要] 本发明提供了一种钕铁硼烧结稀土永磁合金及其制备方法,其组成包括两种合金成分,两种合金成分的原子数混合比例为1~9∶9~1;其中,一种合金成分不添加TM2,另一种合金成分添加TM2,TM2原子百分比为0at.%≤TM2at.%≤3at.%;两种合金成分为RE12~16(TM1,TM2,Fe)77~82.5B5.5~7,其中,RE包括Nd和选自Pr和Gd中的一种或两种,TM1包括Co、Cu和Al,TM2选自Zr和Nb中的一种或两种。采用本发明的方法,提高了矫顽力而并不降低磁体的剩磁甚至有所升高,烧结也变得很容易,节约了能源。
[25212-0048-0011] 转动式永磁起重永磁铁
[25212-0019-0012] 用于成型性良好的永久磁铁原料粉末的制造方法
[25212-0185-0013] 电磁阀用不锈钢芯铁及其制备方法
[25212-0277-0014] 一种稀土-铁超磁致伸缩材料及其制备方法
[25212-0087-0015] 片状的稀土-铁-硼基磁性合金颗粒,生产方法及用此合金生产的粘结磁体
[25212-0200-0016] 铁基稀土类合金粉末和含有铁基稀土类合金粉末的混合物、以及使用该混合物的永久磁体
[25212-0014-0017] 铁基稀土合金纳米复合磁体及其制造方法
[25212-0279-0018] R-Fe-B系稀土类烧结磁铁及其制造方法
[25212-0216-0019] 耐蚀性磁铁以及它的制造方法
[25212-0103-0020] 一种耐热钕铁硼永磁材料及其制备方法
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[25212-0156-0022] 转动式稀土永磁起重永磁铁
[25212-0146-0023] 成膜方法和成膜装置以及永磁铁和永磁铁的制造方法
[25212-0175-0024] 一种稀土永磁铁推动器
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[25212-0093-0027] 稀土磁铁烧结用烧结箱及用该箱烧结处理的稀土磁铁制法
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[25212-0042-0029] 处理钢铁厂废水的永磁分离装置
[25212-0038-0030] 稀土-铁-硼永磁粉末的制取方法
[25212-0131-0031] 高耐气候性磁铁粉的制造方法及得到的产品
[25212-0151-0032] 用于磁共振成像的铁磁屏蔽罩
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