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本发明涉及一种镀镍方法,尤其是涉及一种钕铁硼磁体复合镀镍方法。背景技术:钕铁硼磁体具有优异的磁性能和很高的性价比,已应用于电子、电机和通信等技术领域。但是钕铁硼磁体的性质非常活泼,很容易被腐蚀,从而导致生锈、粉化或者失去磁性等问题,极大地限制了钕铁硼磁体的使用寿命和应用领域。目前,主要通过对钕铁硼磁体的表面进行电镀处理来提高其防腐蚀性能,其中电镀镍层因其具有优异的耐温和耐磨性能而使用。现有的钕铁硼磁体镀镍方法通常将钕铁硼磁体装挂在挂具上后再放入电渡槽中进行电镀。但是,现有的钕铁硼磁体镀镍方法存在以下问题:一、挂镀产品狗骨效应明显,如产品小镀层厚度25μm,部分产品边角镀层厚度高达100μm,产品尺寸不易,镀层均匀性较差;二、挂镀镍层结晶颗粒大,致密性差,防腐性差,需要增加镀层厚度来提高镍层防腐性,以致镍层厚度较大;三、电镀工序流程长,水洗工序多,产生废水量大。技术实现要素:本发明所要解决的技术问题是提供一种产品尺寸易于,镀层厚度均匀性好,在具有较高的防腐性能基础上镀层厚度较小,工序流程较短,废水量少的钕铁硼磁体复合镀镍方法。钕铁硼磁体的磁性能优异,能够满足磁力计的需求。本地附近钕铁硼厂家电话
该电镀化学镍处理工序作为连续磁控溅射镀镍处理工序的辅助工序,在溅射膜层表面再次形成镀层,增强产品防腐性、耐磨性以及镀层均匀性。所述的预处理的具体过程为:①-1在温度为50-70℃条件下对钕铁硼磁体进行碱性脱脂处理;①-2对碱性脱脂处理后的钕铁硼磁体依次进行两次水洗;①-3采用硝酸酸洗液在室温条件下对钕铁硼磁体进行酸洗,硝酸酸洗液由硝酸和水均匀混合形成,硝酸酸洗液中硝酸的质量百分比为5-7%;①-4对酸洗后的钕铁硼磁体依次进行两次水洗;①-5将钕铁硼磁体放入超声波除油液中采用超声波设备进行超声波除油处理,超声波除油液由焦磷酸钾、碳酸钠、op乳化剂和水均匀混合形成,超声波除油液中,焦磷酸钾的浓度为40-60g/l,碳酸钠的浓度为5-15g/l,op乳化剂的浓度为;①-6对钕铁硼磁体依次进行两次水洗;①-7对钕铁硼磁体进行超声波水洗;①-8采用酒精对钕铁硼磁体进行清洗,然后吹干,预处理完成。该预处理方案可以有效钕铁硼磁体基体与磁控溅射镀镍膜层之间结合力的要求。与现有技术相比,本发明的优点在于先对钕铁硼磁体进行预处理,然后对预处理后的钕铁硼磁体进行连续磁控溅射镀镍处理在钕铁硼磁体本身表面形成致密的溅射镍层。海曙区钕铁硼磁性钕铁硼磁体的磁性能优异,能够满足电力设备的需求。
很容易与空气发生反应而被腐蚀,从而导致粘结钕铁硼磁体膨胀、生锈、磁性下降甚至失去磁性;二、粘结钕铁硼磁体的密度比钢铁低得多,孔隙率非常高,孔隙孔径还比较大,在使用过程中,酒精和机油等溶剂很容易从其孔隙处渗入其内,由于粘结钕铁硼磁体是采用粘接剂将钕铁硼磁粉粘接在一起形成的,当溶剂进入粘结钕铁硼磁体内部后,粘结钕铁硼磁体内含有的粘接剂将会被软化,从而导致粘结钕铁硼磁体变软甚至粉化,强度降低而损坏。上述粘结钕铁硼磁体的缺陷极大地限制了粘结钕铁硼磁体的使用寿命和应用领域。为了提高粘结钕铁硼磁体的使用寿命,扩展其应用领域,目前主要的研究方向是如何提高其防腐蚀性能和耐溶剂性能。现有的提高粘结钕铁硼磁体性能的方法主要有两种,种方法是通过对其表面进行涂装处理(包括电镀、电泳和喷涂等)在其表面形成防护层,防护层将粘结钕铁硼磁体与空气隔离;第二种方法是通过浸渗方法将密封胶水渗透进粘结钕铁硼磁体的孔隙中将孔隙进行封闭。种方法的主要目的是通过防护层将粘结钕铁硼磁体与空气进行隔离,防止粘结钕铁硼磁体与空气直接接触发生反应被腐蚀,从而提高粘结钕铁硼磁体的防腐性能,但是,该方法处理后粘结钕铁硼磁体。
粉料的粒度大小,由分级轮转速快慢来调整,分离出的粉料随气流带出,进入旋风分离器实现分离,其余粗粉返回研磨区继续研磨,直至达到粒度后被分出成为合适尺寸的细粉为止。05压型压型工序磁粉的取向和压型是在同一台设备上完成的,磁粉在压模中磁场取向后紧接着就是压型。其过程为粉料在氮气保护下,按照所需料坯的重量进行称重后倒入模腔,置于模具两侧的电极通电产生磁场,使模腔内粉料颗粒沿磁化方向旋转,南北极保持同一方向,此时上下压头对向加压,使其达到一定密度后取出真空封装,再放入等静压内,通过对密闭容器内液压油加压,利用液压油为介质,将压力均匀传递到料坯上,使其受力并再度致密收缩达到所需要的密度,为下一步烧结创造条件,同时提高其抗氧化能力。压型主要有三个目的:(1)使磁粉达到一定的实度,以便在烧结中达到高磁性能的致密的显微;(2)将磁粉压制成所需的形状和尺寸;(3)保持在磁场取向过程中所获得的取向度。目前普遍采用的压型方法主要有三种:模压法、模压加等静压和橡皮模压。也可分为干压和湿压。湿压就是使粉末与保护介质(一般为有机液体)混合,然后进行压型,其突出的就是可以降低磁粉的氧化,但是由于此法成本高,工艺复杂。钕铁硼可以用于制造各种磁性产品,如磁条、磁片、磁球等。
确保钕铁硼永磁体的生产安全可靠。具体的,本实施例方案中,所述法兰2与所述第二法兰之间连接有固定支柱6。需要说明的是,所述法兰2与所述第二法兰之间设置多根固定支柱6可以提高所述密封排气装置3的稳定性。钕铁硼永磁体在生产过程中需要用到氮气或氩气进行保护,当机台接入氮气或氩气时,机台内的气体通过所述密封排气装置3向上排放,气体向上流动对乒乓球34产生向上的推力,推力大于乒乓球34的重力,或推力与乒乓球34的重力平衡,推力带动乒乓球34离开所述乒乓球柱33,在所述密封排气装置3内进行上下跳动运动实现气体排放。通过密封排气装置3设置的透明观察窗31,作业员可以肉眼可以直观判定机台气体流动和气流量的排放大小,本实用新型结构简单,提高了钕铁硼永磁体生产过程中的安全性。以上对本实用新型实施例所提供的技术方案进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本实用新型实施例的原理以及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只适用于帮助理解本实用新型实施例的原理;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本实用新型实施例,在具体实施方式以及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。钕铁硼磁体的磁性能稳定,不易受到外界影响。金华钕铁硼推荐
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为后续的浸渗工艺和表面处理工艺打下良好的基础,保证后续浸渗工艺和表面处理工艺的效果。所述的浸渗处理的具体过程为:②-1将浸渗胶水倒入真空浸渗罐中,浸渗胶水温度保持在20℃以下;②-2将前处理后的粘结钕铁硼磁体,装入网袋或者网篮中后放入真空浸渗罐中,浸渗胶水的液面高度高于粘结钕铁硼磁体至少15mm;②-3采用盖子将真空浸渗罐封闭后采用真空泵对真空浸渗罐抽真空,在抽真空过程中实时观察真空浸渗罐中泡沫的高度,若泡沫超过抽真空口,此时关闭真空泵,待泡沫下降至真空浸渗罐的抽真空口以下后再开启真空泵抽真空,周而复始,直至真空浸渗罐内压力到,保压10分钟;②-4对真空浸渗罐卸压,使其内压力常压后打开盖子,将粘结钕铁硼磁体从真空浸渗罐中取出。该方法中,采用温度在20℃以下的浸渗胶水进行浸渗,且浸渗胶水的液面高度高于粘结钕铁硼磁体至少15mm,先采用盖子将真空浸渗罐封闭后采用真空泵对真空浸渗罐抽真空,在抽真空过程中实时观察真空浸渗罐中泡沫的高度,若泡沫超过抽真空口,此时关闭真空泵,待泡沫下降至真空浸渗罐的抽真空口以下后再开启真空泵抽真空,周而复始,直至真空浸渗罐内压力到,保压10分钟,然后对真空浸渗罐卸压。本地附近钕铁硼厂家电话