CN106319441A - 一种提高钕铁硼性能的渗镝工艺 - Google Patents

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Abstract

一种提高钕铁硼性能的渗镝工艺,属于稀土增磁工艺,步骤1.首先将纯度大于99.9%的氧化镝与纯度大于99%的酒精进行混合,并用搅拌器一直搅拌;打开调节器的开关,将电压设定为220V,并把电流由0到10A匀速增大,当观察到当产品表面的白色镝吸附速率最大时停止电流的调节,此时的电流为最佳电流;在电压220V时,电流稳定在最佳电流,并把时间设置5分钟进行渗镝;将产品拿出后进行常规的钕铁硼烧结。本渗镝工艺是在产品切割后进行渗镝,可以实现矫顽力增加7000Oe左右。这样大大节省了生产的成本,同时也为我国稀土行业做了一些贡献。

Description

一种提高钕铁硼性能的渗镝工艺
技术领域
本发明属于稀土增磁工艺,具体涉及为一种提高钕铁硼性能的渗镝工艺。
背景技术
现在稀土行业的应用越来越广泛,很多行业对钕铁硼的性能要求越来越高,比如:UH,EH,AH。但是我国的稀土量越来越少,怎么样使用最少的原材料生产出更好的性能,这是我们这个行业必须结果的一个问题。
发明内容
本发明的目的在于克服上述提到的缺陷和不足,而提供。
本发明实现其目的采用的技术方案如下。
一种提高钕铁硼性能的渗镝工艺,其所用的装置,包括调节器、电源线、塑料容器、搅拌器、铜板、产品、铜丝、横板;
所述调节器通过电源线连接两块铜板;两块铜板间隔设置,且均放置于塑料容器;所述塑料容器中盛有氧化镝和酒精溶液;所述搅拌器放置于塑料容器;所述搅拌器位于铜板下方;所述铜板被氧化镝和酒精溶液淹没;所述产品放置于两块铜板之间,且浸没于氧化镝和酒精溶液;所述产品通过铜丝连接横板;所述横板架设于塑料容器上方;
包括以下步骤:
步骤1.首先将纯度大于99.9%的氧化镝与纯度大于99%的酒精进行混合,并用搅拌器一直搅拌;
步骤2.将调节器上的电源线分别接到、塑料容器的两块铜板上调节器调节的电流范围是0-10A,调节的电压范围是0-220V;
步骤3.将小方片的产品用铜丝挂于两块铜板之间;
步骤4.将搅拌好的氧化镝倒进塑料容器中,并把搅拌器也放进塑料容器底部中央;
步骤5.打开调节器的开关,将电压设定为220V,并把电流由0到10A匀速增大,同时观察塑料容器(3)里面产品的渗镝现象:产品表面的白色镝吸附速率随着电流的增加先增大后减小,当观察到当产品表面的白色镝吸附速率最大时停止电流的调节,此时的电流为最佳电流;
步骤6.在电压220V时,电流稳定在最佳电流,并把时间设置5分钟进行渗镝;
步骤7.时间到后,关闭调节器的开关,将产品(7)拿出后进行常规的钕铁硼烧结。
作为优选,步骤7中,钕铁硼烧结:将渗镝后的产品在1080℃下烧结5h,然后在800℃回火3h。
作为优选,步骤1中,将纯度大于99.9%的氧化镝与纯度大于99%的酒精按照质量比1:100进行混合。
作为优选,步骤3中,产品(7)与铜板(6)间隙0.6~1.5cm。
本渗镝工艺是在产品切割后进行渗镝,可以实现矫顽力增加7000Oe左右。这样大大节省了生产的成本,同时也为我国稀土行业做了一些贡献。
附图说明
图1是发明所用的设备图;
图中:调节器(1)、电源线(2)、塑料容器(3)、搅拌器(4)、氧化镝和酒精溶液(5)、铜板(6)、产品(7)、铜丝(8)、横板(9)。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明作进一步详细说明。
本工艺所用的装备,包括调节器(1)、电源线(2)、塑料容器(3)、搅拌器(4)、氧化镝和酒精溶液(5)、铜板(6)、产品(7)、铜丝(8)、横板(9)。
所述调节器(1)通过电源线(2)连接两块铜板(6);两块铜板(6)间隔设置,且均放置于塑料容器(3);所述塑料容器(3)中盛有氧化镝和酒精溶液(5);所述搅拌器(4)放置于塑料容器(3);所述搅拌器(4)位于铜板(6)下方;所述铜板(6)被氧化镝和酒精溶液(5)淹没;所述产品(7)放置于两块铜板(6)之间,且浸没于氧化镝和酒精溶液(5);所述产品(7)通过铜丝(8)连接横板(9);所述横板(9)架设于塑料容器(3)上方。
实施例1。
一种提高钕铁硼性能的渗镝工艺,包括以下步骤:
步骤1.首先将纯度大于99.9%的氧化镝与纯度大于99%的酒精按照质量比1:100进行混合,并用搅拌器(4)一直搅拌;
步骤2.将调节器(1)上的电源线(2)分别接到、塑料容器(3)的两块铜板上调节器(1)调节的电流范围是0-10A,调节的电压范围是0-220V;
步骤3.将小方片的产品(7)用铜丝(8)挂于两块铜板(6)之间,产品(7)与铜板(6)间隙0.1cm;
步骤4.将搅拌好的氧化镝倒进塑料容器(3)中,并把搅拌器(4)也放进塑料容器(3)底部中央;
步骤5.打开调节器(1)的开关,将电压设定为220V,并把电流由0到10A匀速增大,同时观察塑料容器(3)里面产品的渗镝现象:产品表面的白色镝吸附速率随着电流的增加先增大后减小,当观察到当产品表面的白色镝吸附速率最大时停止电流的调节,此时的电流为最佳电流;
步骤6.在电压220V时,电流稳定在最佳电流,并把时间设置5分钟进行渗镝;
步骤7.时间到后,关闭调节器(1)的开关,将产品(7)拿出后进行常规的钕铁硼烧结。
钕铁硼烧结:将渗镝后的产品在1080℃下烧结5h,然后在800℃回火3h。
实施例2。
一种提高钕铁硼性能的渗镝工艺,包括以下步骤:
步骤1.首先将纯度大于99.9%的氧化镝与纯度大于99%的酒精按照质量比1:100进行混合,并用搅拌器(4)一直搅拌;
步骤2.将调节器(1)上的电源线(2)分别接到、塑料容器(3)的两块铜板上调节器(1)调节的电流范围是0-10A,调节的电压范围是0-220V;
步骤3.将小方片的产品(7)用铜丝(8)挂于两块铜板(6)之间,产品(7)与铜板(6)间隙0.6cm;
步骤4.将搅拌好的氧化镝倒进塑料容器(3)中,并把搅拌器(4)也放进塑料容器(3)底部中央;
步骤5.打开调节器(1)的开关,将电压设定为220V,并把电流由0到10A匀速增大,同时观察塑料容器(3)里面产品的渗镝现象:产品表面的白色镝吸附速率随着电流的增加先增大后减小,当观察到当产品表面的白色镝吸附速率最大时停止电流的调节,此时的电流为最佳电流;
步骤6.在电压220V时,电流稳定在最佳电流,并把时间设置5分钟进行渗镝;
步骤7.时间到后,关闭调节器(1)的开关,将产品(7)拿出后进行常规的钕铁硼烧结。
钕铁硼烧结:将渗镝后的产品在1080℃下烧结5h,然后在800℃回火3h。
实施例3。
一种提高钕铁硼性能的渗镝工艺,包括以下步骤:
步骤1.首先将纯度大于99.9%的氧化镝与纯度大于99%的酒精按照质量比1:100进行混合,并用搅拌器(4)一直搅拌;
步骤2.将调节器(1)上的电源线(2)分别接到、塑料容器(3)的两块铜板上调节器(1)调节的电流范围是0-10A,调节的电压范围是0-220V;
步骤3.将小方片的产品(7)用铜丝(8)挂于两块铜板(6)之间,产品(7)与铜板(6)间隙1.5cm;
步骤4.将搅拌好的氧化镝倒进塑料容器(3)中,并把搅拌器(4)也放进塑料容器(3)底部中央;
步骤5.打开调节器(1)的开关,将电压设定为220V,并把电流由0到10A匀速增大,同时观察塑料容器(3)里面产品的渗镝现象:产品表面的白色镝吸附速率随着电流的增加先增大后减小,当观察到当产品表面的白色镝吸附速率最大时停止电流的调节,此时的电流为最佳电流;
步骤6.在电压220V时,电流稳定在最佳电流,并把时间设置5分钟进行渗镝;
步骤7.时间到后,关闭调节器(1)的开关,将产品(7)拿出后进行常规的钕铁硼烧结。
钕铁硼烧结:将渗镝后的产品在1080℃下烧结5h,然后在800℃回火3h。
经过烧结后的产品测试性能,矫顽力会增加6000-7000Oe左右。此时说明镝已经全部渗进到产品里面了。具体的性能如下图:
编号 渗镝之前产品的矫顽力 渗镝之后产品的矫顽力
实施例1 18.5KOE 25.1 KOE
实施例2 18.9KOE 25.3 KOE
实施例3 18.6KOE 25.2 KOE
本工艺大大的节约了生产的成本,特别是对需要高矫顽力的产品,本来我们需要UH料的产品。现在我们只需要用H料就可以达到这个性能。钕铁硼牌号按照性能从低到高排列顺序依次是:N料,M料,H料,SH料,UH料,EH料,AH料等。这次的结果让我们实现从H料到UH料的递增,递增了足足两个牌号,对我们的生产成本大大的降低。
本发明按照实施例进行了说明,在不脱离本原理的前提下,本装置还可以作出若干变形和改进。应当指出,凡采用等同替换或等效变换等方式所获得的技术方案,均落在本发明的保护范围内。

Claims (4)

1.一种提高钕铁硼性能的渗镝工艺,其特征在于,其所用的装置,包括调节器(1)、电源线(2)、塑料容器(3)、搅拌器(4)、氧化镝和酒精溶液(5)、铜板(6)、产品(7)、铜丝(8)、横板(9);
所述调节器(1)通过电源线(2)连接两块铜板(6);两块铜板(6)间隔设置,且均放置于塑料容器(3);所述塑料容器(3)中盛有氧化镝和酒精溶液(5);所述搅拌器(4)放置于塑料容器(3);所述搅拌器(4)位于铜板(6)下方;所述铜板(6)被氧化镝和酒精溶液(5)淹没;所述产品(7)放置于两块铜板(6)之间,且浸没于氧化镝和酒精溶液(5);所述产品(7)通过铜丝(8)连接横板(9);所述横板(9)架设于塑料容器(3)上方;
本工艺包括以下步骤:
步骤1.首先将纯度大于99.9%的氧化镝与纯度大于99%的酒精进行混合,并用搅拌器(4)一直搅拌;
步骤2.将调节器(1)上的电源线(2)分别接到、塑料容器(3)的两块铜板上调节器(1)调节的电流范围是0-10A,调节的电压范围是0-220V;
步骤3.将小方片的产品(7)用铜丝(8)挂于两块铜板(6)之间;
步骤4.将搅拌好的氧化镝倒进塑料容器(3)中,并把搅拌器(4)也放进塑料容器(3)底部中央;
步骤5.打开调节器(1)的开关,将电压设定为220V,并把电流由0到10A匀速增大,同时观察塑料容器(3)里面产品的渗镝现象:产品表面的白色镝吸附速率随着电流的增加先增大后减小,当观察到当产品表面的白色镝吸附速率最大时停止电流的调节,此时的电流为最佳电流;
步骤6.在电压220V时,电流稳定在最佳电流,并把时间设置5分钟进行渗镝;
步骤7.时间到后,关闭调节器(1)的开关,将产品(7)拿出后进行常规的钕铁硼烧结。
2.如权利要求1所述的一种提高钕铁硼性能的渗镝工艺,其特征在于,步骤7中,钕铁硼烧结:将渗镝后的产品在1080℃下烧结5h,然后在800℃回火3h。
3.如权利要求1所述的一种提高钕铁硼性能的渗镝工艺,其特征在于,步骤1中,将纯度大于99.9%的氧化镝与纯度大于99%的酒精按照质量比1:100进行混合。
4.如权利要求1所述的一种提高钕铁硼性能的渗镝工艺,其特征在于,步骤3中,产品(7)与铜板(6)间隙0.6~1.5cm。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106920671A (zh) * 2017-03-10 2017-07-04 浙江东阳东磁稀土有限公司 一种提高钕铁硼磁体重稀土渗透效果的方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101517670A (zh) * 2006-09-15 2009-08-26 因太金属株式会社 NdFeB烧结磁铁的制造方法
CN101736286A (zh) * 2010-01-05 2010-06-16 桂林电子科技大学 一种含有镝的等离子表面低合金高速钢
CN103556208A (zh) * 2013-11-04 2014-02-05 北京工业大学 一种用于形成稀土氢化物颗粒涂层的处理剂和形成涂层的电沉积方法
CN104388952A (zh) * 2014-12-04 2015-03-04 北京科技大学 一种加速烧结钕铁硼磁体表面Dy/Tb附着层扩渗的方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101517670A (zh) * 2006-09-15 2009-08-26 因太金属株式会社 NdFeB烧结磁铁的制造方法
CN101736286A (zh) * 2010-01-05 2010-06-16 桂林电子科技大学 一种含有镝的等离子表面低合金高速钢
CN103556208A (zh) * 2013-11-04 2014-02-05 北京工业大学 一种用于形成稀土氢化物颗粒涂层的处理剂和形成涂层的电沉积方法
CN104388952A (zh) * 2014-12-04 2015-03-04 北京科技大学 一种加速烧结钕铁硼磁体表面Dy/Tb附着层扩渗的方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106920671A (zh) * 2017-03-10 2017-07-04 浙江东阳东磁稀土有限公司 一种提高钕铁硼磁体重稀土渗透效果的方法

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