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一种基于稀土永磁扩散偶的RE6(Fe,M)14相合金高通量制备方法

文献发布时间:2024-04-18 20:00:50


一种基于稀土永磁扩散偶的RE6(Fe,M)14相合金高通量制备方法

技术领域

本发明涉及稀土永磁领域,具体涉及一种基于稀土永磁扩散偶的RE

背景技术

稀土永磁材料发展至今,仍面临高丰度稀土不能用/昂贵重稀土消耗过多、稀土资源利用不平衡等问题,亟需研发富La/Ce/Y的高性能高丰度稀土永磁材料和低重稀土Dy/Tb的稀土永磁材料,实现稀土资源的高效平衡利用。此外,面对多元多相的稀土永磁材料,其成分设计趋于多元化,成相规律、微结构、制备方法趋于复杂化,若继续沿袭“经验指导实验”的传统模式,新材料研发将面临周期长、投入大、成效慢等难题。譬如,通过引入重稀土元素并严格控制其扩散方向的方法,通过热处理的方法形成连续晶界相或通过细化晶粒的方法,可以提高矫顽力。但以上方法均要求不断的调整实验参数,以期能最大限度的优化永磁材料的综合磁性能。这种遵循“实验-理论-实验”不断试错的传统方法,实验周期长,有效数据少,已成为稀土永磁材料高效研发面临的关键共性问题。

近年来,人们通过在磁体中添加微量的Al、Cu和Ga等元素,形成RE

采用高通量的实验方法,在前期制备的多元多主相稀土永磁材料的基础上,在短时间内获得大量的平行样品,通过集中平行表征,对实验设计的新型稀土永磁材料进行示范制备和分析验证。

发明内容

本发明的目的是克服现有技术的不足,提供一种基于稀土永磁扩散偶的RE

(1)制备2块不同成分、尺寸均为l*m*n的长方体稀土永磁体;制备尺寸为k*m*n的长方体金属板;以毫米计,l≥2,m≥2,n≥30,n>l,n>m,2≥k≥0.5,其中,l、m、n分别为长方体稀土永磁体的长、宽、高,k、m、n分别为长方体金属板的长、宽、高;

2块稀土永磁体中,其中一块稀土永磁体成分为(Nd

金属板由Al、Cu或Ga中某一种元素的纯金属构成或为Al、Cu或Ga中多种金属元素组成的合金;

(2)将所得的2块稀土永磁体和金属板进行表面打磨抛光处理;

(3)将金属板夹在2块稀土永磁体中间组成试样,将试样放入石墨坩埚中施加压力,之后再进行钎焊,得到扩散偶;

(4)将得到的扩散偶切片,切片分割成小块,并去除氧化皮,得到扩散偶小块;

(5)将得到的扩散偶小块进行封管,封管后进行扩散热处理,制得RE

进一步地,步骤(2)中所述的表面打磨抛光处理包括砂纸打磨和抛光机抛光。

进一步地,步骤(3)中所述施加压力中的压力为5*10

进一步地,步骤(3)中所述钎焊的温度为700~880℃。

进一步地,步骤(5)中所述封管的气氛为0.03~0.06MPa氩气氛围。

进一步地,步骤(5)中所述扩散热处理的时间为2~20天,所述扩散热处理的温度为500~1000℃,扩散热处理冷却方式采用淬火或缓冷。

进一步地,步骤(5)中所述RE

本发明还提供一种根据所述基于稀土永磁扩散偶的高通量方法制备得到的RE

本发明与现有技术相比的有益效果:

1)本发明基于对多元多相稀土永磁体的研究,在掌握稀土永磁体组织结构特征的基础上,选取合适的磁体进行M元素或M合金的扩散研究,得到M元素或M合金在不同体系磁体中扩散速率及扩散行为的差异,研究不同稀土元素对RE

2)本发明通过不同的热处理温度及冷却方式,除了形成RE

2)本发明采用高通量的实验方法,克服传统的新材料研发试错法,通过一次实验即可获得大量的数据,可以在短时间内获得大量的平行样品,通过集中平行表征,对扩散偶进行示范制备和分析验证,从而建立相关的数据库,对后续的研究提供借鉴。

附图说明

图1为扩散偶示意图。

具体实施方式

下面结合具体实施方式对本发明做进一步阐述和说明。所述实施例仅是本公开内容的示范且不圈定限制范围。本发明中各个实施方式的技术特征在没有相互冲突的前提下,均可进行相应组合。

实施例1:

(1)将稀土永磁体1(Nd

(2)将所得的稀土永磁体和铝板砂纸打磨和抛光机抛光打磨,得到光滑表面;

(3)将铝板夹在稀土永磁体1和2中间,放入石墨坩埚施加4*10

(4)将得到的扩散偶切片分割成5个6mm的小块,并去除氧化皮;

(5)将得到的5个扩散偶小块进行0.06MPa氩气氛围封管,分别进行550℃,600℃,650℃,700℃,750℃,为期10天的扩散热处理,随炉冷,制得RE

(6)结合高通量表征方法,研究(Nd

实施例2:

(1)将稀土永磁体1(Nd

(2)将所得的稀土永磁体和Al

(3)将Al

(4)将得到的扩散偶切片分割成10个4mm的小块,并去除氧化皮;

(5)将得到的10个扩散偶小块进行0.05MPa氩气氛围封管,进行650℃分别为期2天,4天,6天,8天,10天,12天,14天,16天,18天和20天的扩散热处理,淬火,制得RE

(6)结合高通量表征方法,研究(Nd

实施例3:

(1)将稀土永磁体1(Nd

(2)将所得的稀土永磁体和Al

(3)将Al

(4)将得到的扩散偶切片分割成7个5mm的小块,并去除氧化皮;

(5)将得到的7个扩散偶小块进行0.03MPa氩气氛围封管,进行700℃分别为期2天,4天,8天,10天,12天,16天和20天的扩散热处理,随炉冷,制得RE

(6)结合高通量表征方法,研究(Nd

实施例4:

(1)将稀土永磁体1(Nd

(2)将所得的稀土永磁体和铝板砂纸打磨和抛光机抛光打磨,得到光滑表面;

(3)将铝板夹在稀土永磁体1和2中间,放入石墨坩埚施加8*10

(4)将得到的扩散偶切片分割成6个5mm的小块,并去除氧化皮;

(5)将得到的6个扩散偶小块进行0.06MPa氩气氛围封管,分别进行550℃,600℃,650℃,700℃,750℃,800℃,为期15天的扩散热处理,随炉冷,制得RE

(6)结合高通量表征方法,研究(Nd

以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。

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技术分类

06120116540807