一种全金属铁基纳米晶软磁合金及其制备方法和磁芯.pdf
俊英****22
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一种全金属铁基纳米晶软磁合金及其制备方法和磁芯.pdf
本发明提供了一种全金属铁基纳米晶软磁合金,所述全金属铁基纳米晶软磁合金的材料采用全金属原料加工而成,不添加非金属元素;具有Fe?Co?M?N?Cu纳米合金体系,其中,M=Zr、Hf、Nb;N=Li、Be;所述Fe?M?N?Cu体系中,Fe含量为85~90%。通过采用本发明的技术方案,提供的全金属铁基纳米晶软磁合金材料,为全金属高铁含量的Fe?Co?M?N?Cu系纳米晶合金材料,其结构包括非晶基体和纳米晶晶粒,该纳米晶粒相位体心立方的α?Fe(Co),其平均晶粒尺寸小于12nm;其中铁含量最高可达90%的同
一种高磁导率铁基纳米晶软磁合金磁芯的制备方法.pdf
本发明公开了一种高磁导率铁基纳米晶软磁合金磁芯的制备方法,涉及磁性材料技术领域。本发明所述高磁导率铁基纳米晶软磁合金磁芯的制备方法包括如下步骤:(1)将铁基非晶磁芯放入热等静压机中,将炉膛内抽至真空状态,然后通入惰性气体或氮气进行气氛保护,将炉体升压至5~20MPa,升温至480~510℃,保温保压10~60min;(2)待步骤(1)完成后,将炉温升至530~550℃,控制炉内压力为20~40MPa,保温保压30~90min;(3)待步骤(2)完成后,随炉冷却,得到所述高磁导率铁基纳米晶软磁合金磁芯。本发
一种超高磁导率铁基纳米晶软磁合金磁芯及其热处理方法.pdf
本发明公开了一种超高磁导率铁基纳米晶软磁合金磁芯及其热处理方法,涉及磁性材料技术领域。本发明所述超高磁导率铁基纳米晶软磁合金磁芯的热处理方法包括以下步骤:(1)将铁基非晶磁芯放置于热等静压热处理炉中,升压至1~80MPa、升温至480~510℃,保温保压10~60min;(2)将温度升至555~570℃,将压力升至10~150MPa,保温保压30~90min;(3)将步骤(2)中得到的铁基软磁合金磁芯以一定速率冷却,得到所述超高磁导率铁基纳米晶软磁合金磁芯。本发明通过引入热等静压诱导非晶晶化,有效解决了传
一种铁基纳米晶软磁合金及其制备方法.pdf
本发明属于软磁合金技术领域,尤其是一种铁基纳米晶软磁合金及其制备方法;所述铁基纳米晶软磁合金的化学成分及其原子百分含量为:Fe72.5%‑73.8%、Cu0.89%‑0.91%、Si8.2‑8.8%、Al2.5%‑3.5%、M13.8%‑15.1%;其中M按原子百分含量计,由以下化学成分组成:Mn2%‑2.2%、Mo2.2%‑2.4%、Ti3%‑3.2%、Co2.1%‑2.3%Nb、3%‑3.1%、B1.5%‑1.9%。该合金的制备方法为:先按上述百分含量配料,并将原材料混合粉碎至5c
一种铁基非晶纳米晶软磁合金及其制备方法.pdf
本发明涉及一种铁基非晶纳米晶软磁合金及其制备方法,该合金的成分组成由化学式表示为Fe73Cu1Nb3.5-xVxSi13.5B9,其中,0<x≤3;首先配比母合金原料;将母合金原料反复熔炼并浇注成合金锭;将合金锭破碎并超声清洗;将清洗干净的块体合金采用单辊快淬法制备出非晶薄带;对非晶薄带进行等温退火处理,然后随炉冷却至室温,得到铁基非晶纳米晶软磁合金薄带。与现有技术相比,本发明主要选用与Nb同属于元素周期表中VB族的V元素部分取代Nb进行制备铁基非晶纳米晶软磁合金薄带,改善合金在熔融喷带过程中的流动性,使