一种提高纳米晶磁芯磁导率的热处理方法.pdf
玉军****la
在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便
相关资料
一种提高纳米晶磁芯磁导率的热处理方法.pdf
本发明公开了一种提高纳米晶磁芯磁导率的热处理方法,其特征在于包括下列步骤:将纳米晶磁芯放置入不锈钢保护盒内,再将装有纳米晶磁芯的不锈钢护盒内放入热处理炉,抽取真空后注入氮气,升高温度后进行保温,然后冷却到室温。本发明的方法操作简单,效果明显,能够有效利用纳米晶磁芯热处理加工过程提高磁导率。
一种非晶纳米晶磁芯的热处理方法.pdf
本发明公开了一种非晶纳米晶磁芯的热处理方法,包括步骤:(1)将待处理的磁芯放置在横向磁场热处理炉中,并通入保护气体;(2)进行热处理及磁处理,包括:第一阶段:温度从室温升到约300℃,用时约60min;保温约30min;之后再升到约400℃,用时约30min;然后保温约60min;第二阶段:温度从约400℃升到T1,用时约30min;然后在T1保温约210min;同时在该第二阶段中施加横向磁场;第三阶段:撤销磁场,同时使温度从T1升到约510℃,用时约20min;保温约40min;之后再升到T2温度并保温
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
一种用于纳米晶磁芯的热处理方法.pdf
本发明公开了一种用于纳米晶磁芯的热处理方法,包括步骤:(1)在热处理装置内布置与纳米晶磁芯组体积相匹配的热处理通道,并有多个加热区;(2)将加热区内的温度加热至预设温度;(3)对纳米晶磁芯晶化过程中行经的热处理通道区域以及末端加热区施加磁场;(4)将纳米晶磁芯组送入热处理通道内,移动至磁场所覆盖的加热区内晶化;热处理通道将纳米晶磁芯组晶化反应所散发的热量积聚,令纳米晶磁芯组在进入末端加热区前完成晶化退火;(5)将完成晶化的纳米晶磁芯组移动至末端加热区进行降温处理;(6)将纳米晶磁芯组移出热处理通道,得到纳
纳米晶磁芯热处理炉.pdf
本发明涉及热处理炉领域,公开了一种纳米晶磁芯热处理炉,纳米晶磁芯热处理炉,包括机架、位于机架上的热处理装置,所述热处理装置上设有输入口和输出口,所述输入口与所述输出口之间循环移动有承载纳米晶磁芯的输送组件;所述热处理装置内设置有通道内径与所述输送组件相匹配的热处理通道,所述输送组件行走于所述热处理通道内;所述热处理通道内布置有多个独立控温的加热区,且所述热处理装置上设置有加磁组件,所述加磁组件形成的磁区包裹纳米晶磁芯晶化所行经的加热区。本发明加热效率高、实现连续化热处理,免除惰性气体或真空环境的条件。