荆州微型钕铁硼强磁

时间:2023年02月11日 来源:

    钕铁硼的年需求增长率平均为20%左右。其增长主要来自于几个领域:传统汽车工业、信息技术产业、核磁共振成象工业和机床工业等。在能源日趋紧张的时代,将风能转化为电能无疑将受到**政策的支持,风力发电目前在欧洲已经大规模实施,在我国尚处于起步阶段,之前1兆瓦的机组使用钕铁硼大致在1吨左右,得益于风力发电行业的快速增长,钕铁硼在风力发电机组中的用量也将快速增加。钕铁硼永磁成份表编辑钕铁硼永磁是以金属间化合物RE2FE14B为基础的永磁材料。主要成分为稀土(Re)、铁(Fe)、硼(B)。其中稀土ND为了获得不同性能可用部分镝(Dy)、镨(Pr)等其他稀土金属替代,铁也可被钴(Co)、铝(Al)等其他金属部分替代,硼的含量较小,但却对形成四方晶体结构金属间化合物起着重要作用,使得化合物具有高饱和磁化强度,高的单轴各向异性和高的居里温度。第三代稀土永磁钕铁硼是当代磁体中性能**强的永磁体,它的主要原料有稀土金属钕29%金属元素铁非金属元素硼少量添加镝铌铝铜。熔炼是烧结钕铁硼强磁体进入生产过程的首要工艺。荆州微型钕铁硼强磁

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    本发明涉及一种提升钕铁硼磁体矫顽力的方法。背景技术:烧结钕铁硼磁体作为第三代稀土永磁材料,具有高的饱和磁化强度,其理论值ms为。目前,其工业水平制备磁体其饱和磁化强度达。其高剩磁的特性促使了电子器件的小型化和轻型化。随着科学技术的发展,烧结钕铁硼的应用领域越来越广,永磁电机、风力发电、核磁共振、智能机器人等领域都对该永磁体有大量的需求。以永磁电机为例,永磁电机的设计和使用替代了电磁线圈的使用,其发展降低电能的使用,消除了电磁线圈工作时的放热问题,改善了电机的运行稳定性。但是,烧结钕铁硼的居里温度低、温度稳定性差的缺点制约了钕铁硼的应用。其影响烧结钕铁硼温度稳定性的关键因素是钕铁硼自身的磁晶各向异性参数、晶粒边界处的形核场、磁性颗粒间的相互作用。提高磁体稳定性的方法有:一、在熔炼阶段添加co元素,提升磁体的温度稳定性,这种方法的缺点是添加co元素的量较多、成本较高,并且影响了磁体的剩磁。二、尽可能多的磁性颗粒间增加薄层晶界相以减小磁性颗粒间的相互作用;增加薄层晶界相的主要方法是在熔炼阶段添加低熔点元素如al和cu等;或在气流磨后的混粉阶段添加低熔点的粉料,利用双合金法制备磁体,以提高磁体的矫顽力。荆州弧形钕铁硼磁钢粘结钕铁硼的成型目前有4种工艺:压延成型、注射成型、挤压成型和模压成型,其中压延和注射较为主流。

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    包括以下步骤:①对钕铁硼磁体进行预处理;②对预处理后的钕铁硼磁体进行连续磁控溅射镀镍处理;③对连续磁控溅射镀镍处理后的钕铁硼磁体进行电镀化学镍处理。本实施例中,对预处理后的钕铁硼磁体进行连续磁控溅射镀镍处理的具体过程为:②-1搭建对预处理后的钕铁硼磁体进行连续磁控溅射镀镍处理过程中所需的处理室,处理室包括从前往后依次设置的五个工作室,每相邻两个工作室之间设置封闭门,当相邻两个工作室之间设置的封闭门打开时,该相邻两个工作室连通,当相邻两个工作室之间设置的封闭门封闭时,该相邻两个工作室隔离;在初始状态,所有的封闭门均处于封闭状态;设置一自动传送设备贯穿五个工作室,将五个工作室从前往后依次称为进料室、预热室、磁控溅射室、冷却室和出料室,②-2将钕铁硼磁体间隔摆放至网板上,每相邻两块钕铁硼磁体之间的间隔距离大于钕铁硼磁体的厚度;②-3将摆放好钕铁硼磁体的网板采用自动传送设备送入进料室,然后将进料室密封后抽真空至×10-3pa;②-4将进料室和预热室之间的封闭门打开,自动传送设备将进料室中的钕铁硼磁体送入预热室中,将进料室和预热室之间的封闭门再次封闭,在预热室中采用预烘设备对钕铁硼磁体进行预烘。

    **后对连续磁控溅射镀镍处理后的钕铁硼磁体进行电镀化学镍处理,通过化学镍沉积,在溅射镍层表面形成致密的电镀镍层,保证钕铁硼磁体具有较高的防腐性和耐磨性,磁控溅射处理过程与电镀化学镍处理过程中均无尖点效应,溅射镍层和电镀镍层形成的复合镀层均匀性好,产品尺寸易控制,而且采用连续磁控溅射镀镍,缩短电镀制程,废水将减少70%以上,经测试,采用本发明的方法处理的钕铁硼磁体相对于现有方法处理的钕铁硼磁体,其耐腐蚀性试验经受时间为120-160h,提高了,使用寿命长,运行可靠性高,应用领域广。具体实施方式以下结合实施例对本发明作进一步详细描述。实施例一:一种钕铁硼磁体复合镀镍方法,包括以下步骤:①对钕铁硼磁体进行预处理;②对预处理后的钕铁硼磁体进行连续磁控溅射镀镍处理;③对连续磁控溅射镀镍处理后的钕铁硼磁体进行电镀化学镍处理。本实施例中,对预处理后的钕铁硼磁体进行连续磁控溅射镀镍处理的具体过程为:②-1搭建对预处理后的钕铁硼磁体进行连续磁控溅射镀镍处理过程中所需的处理室,处理室包括从前往后依次设置的五个工作室,每相邻两个工作室之间设置封闭门,当相邻两个工作室之间设置的封闭门打开时,该相邻两个工作室连通。根据生产工艺的不同,钕铁硼永磁体可分为烧结、粘结和热压三种。

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    本发明是通过以下技术方案实现的:一种提升钕铁硼磁体矫顽力的方法,包括以下步骤,a、将烧结的钕铁硼磁体切割成需要的形状后进行清洗;b、将干燥的重稀土粉和酒精混合,按质量比,重稀土粉:酒精为1:1-1:2;c、将步骤b混合后的粉料进行球磨,球磨到重稀土的粉末粒径在200-400nm之间;d、在湿度小于40%rh的环境中,将步骤c得到的粉料经过浸渍或者喷涂方式均匀的涂在步骤a的磁体表面;e、将步骤d得到的涂粉磁体放入真空烧结炉内,待真空度达到10-3mpa时,开始加热,进行时效处理,一级时效的温度为850℃-1000℃,时效时间为8-10小时,二级时效温度为450℃-550℃,时效时间为3-5小时,得到成品。推荐的,所述步骤a中,清洗方式为:钕铁硼磁体先用碱清洗除油,然后进行激光清洗磁体表面,采用激光清洗不会对晶界扩散有影响。推荐的,所述步骤b中球磨到重稀土的粉末粒径为300nm,比较好的重稀土粉末尺寸,极不易氧化而且与磁体之间有足够的粘附力。推荐的,所述步骤b中球磨到重稀土的粉末粒径为200nm,重稀土粉末尺寸低于该数值重稀土粉末加工易氧化,降低矫顽力的提升幅度。推荐的,所述步骤b中球磨到重稀土的粉末粒径为400nm。钕铁硼磁铁牌号N30AH等级近期才开发用于商业用途。四川钕铁硼

烧结钕铁硼工作温度根据矫顽力的不同在80°~200°之间。荆州微型钕铁硼强磁

    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、耐磨性以及保障镀层均匀性。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保障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。荆州微型钕铁硼强磁

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