CN213601748U - 一种烧结钕铁硼晶界扩散工装 - Google Patents
一种烧结钕铁硼晶界扩散工装 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型公开了一种烧结钕铁硼晶界扩散工装,属于稀土永磁材料技术领域。一种烧结钕铁硼晶界扩散工装,包括:料盒框架;卡箍盲板,盖合在所述料盒框架上;其中,所述料盒框架上设有凸块,所述卡箍盲板上设有与凸块相匹配的凹槽;三瓣型卡箍,用于固定所述料盒框架、卡箍盲板;承物台,连接在所述料盒框架的内壁上;托盘件,放置在所述承物台上;料盒件,设置在所述托盘件上,用于储放磁片;本实用新型通过料盒件,使磁片厚度方向平行于水平方向排列,有效改善了热处理后磁片弯曲的问题,配合料盒框架、卡箍盲板,能够提高热加工时的密闭性,同时采用分层码料,提高了料盒框架的装载量,降低了单位扩散成本。
Description
技术领域
本实用新型涉及稀土永磁材料技术领域,尤其涉及一种烧结钕铁硼晶界扩散工装。
背景技术
R-T-B稀土永磁材料具有优异的磁性能,包括极高的磁能积和矫顽力,因此广泛应用在仪器仪表、信息产业、磁选磁化、电力设备等众多领域,成为国民经济和国防军工不可或缺的功能材料;
R-T-B烧结磁体主要由R2Fe14B、富稀土相和富B相组成,其中R2Fe14B是磁性相,决定剩磁和磁能积;R-T-B烧结磁体的反磁化机理主要是磁化畴在晶界处的形核,因此主相晶粒各向异性场和磁体的微观结构决定了磁体的矫顽力;
晶界扩散方法通过将以重稀土元素为主的单质或者合金、化合物附着在稀土永磁体的表面,在通过热处理使重稀土元素沿着晶粒边界扩散到磁体内部,几乎不进入主相晶粒,在主相晶粒表面形成高各向异性场的壳层,达到利用极少重稀土量大幅提高稀土永磁体矫顽力的效果;
目前晶界扩散方法种类众多,在企业中已达到大批量生产运用的主要是喷涂、物理气相沉积和电泳等,重稀土扩散源包括重稀土单质、合金、氟化物、氧化物和氢化物等;
重稀土氧化物晶界扩散具有成本低、涂覆方式简单、不引入杂质元素等优势,但由于重稀土氧化物熔点较高,不易还原进入磁体内部,导致扩散效果不稳定,通常需在热处理用石墨盒中添加钙还原剂对重稀土氧化物进行脱氧,所述钙还原剂为钙金属或钙合金,在扩散热处理过程中,所述钙还原剂以高纯钙气体形式散发至涂覆有氧化重稀土粉末涂层的磁片周围,对氧化重稀土粉末进行脱氧,单质重稀土元素扩散至磁片内部;
扩散热处理所用传统的石墨料盒疏松多孔,且密闭性较差,真空热处理时高温下钙还原剂以气体形式从石墨盒挥发,在热处理炉中的加热钼带、炉门、热交换器等位置冷凝结块,可导致钼带间短路,烧毁钼带,损坏热处理炉。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决现有工艺方法扩散热处理所用传统的石墨料盒疏松多孔,且密闭性较差,真空热处理时高温下钙还原剂以气体形式从石墨盒挥发,在热处理炉中的加热钼带、炉门、热交换器等位置冷凝结块,可导致钼带间短路,烧毁钼带,损坏热处理炉的问题,而提出的一种烧结钕铁硼晶界扩散工装。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
一种烧结钕铁硼晶界扩散工装,包括:料盒框架;卡箍盲板,盖合在所述料盒框架上;其中,所述料盒框架上设有凸块,所述卡箍盲板上设有与凸块相匹配的凹槽;三瓣型卡箍,用于固定所述料盒框架、卡箍盲板;承物台,连接在所述料盒框架的内壁上;托盘件,放置在所述承物台上;料盒件,设置在所述托盘件上,用于储放磁片。
优选的,所述承物台设置有3-6组。
优选的,所述承物台沿着卡箍盲板到料盒框架的方向长度依次增大。
优选的,所述承物台插接在所述料盒框架上。
优选的,所述料盒框架、托盘件、料盒件均为不锈钢。
与现有技术相比,本实用新型提供了一种烧结钕铁硼晶界扩散工装,具备以下有益效果:
该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现,本实用新型通过料盒件,使磁片厚度方向平行于水平方向排列,有效改善了热处理后磁片弯曲的问题,配合料盒框架、卡箍盲板,能够提高热加工时的密闭性,同时采用分层码料,提高了料盒框架的装载量,降低了单位扩散成本。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型的托盘件的结构示意图;
图3为本实用新型的图1中A部分的结构示意图。
图中:1、料盒框架;101、承物台;102、凸块;2、卡箍盲板;202、凹槽;3、三瓣型卡箍;4、托盘件;5、料盒件。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
实施例:
参照图1-3,一种烧结钕铁硼晶界扩散工装,包括:
料盒框架1,作为对永磁体扩散处理的封装盒体;
卡箍盲板2,盖合在料盒框架1上,与料盒框架1配合使用,能够对料盒框架1进行密封,既不会影响对料盒框架1的抽真空,也能够阻止钙蒸气逸出料盒框架1;
其中,料盒框架1上设有凸块102,卡箍盲板2上设有与凸块102相匹配的凹槽202,将凸块102卡在凹槽202内,能够提高料盒框架1与卡箍盲板2的密封效果;
三瓣型卡箍3,用于固定料盒框架1、卡箍盲板2,使得料盒框架1与卡箍盲板2的连接更紧密、稳定;
承物台101,连接在料盒框架1的内壁上,需要理解的是,承物台101可以采取插接的方式安装在料盒框架1上,可以调节承物台101的个数,以此来调节单个料盒框架1内放置的磁片的数量,承物台101可以设置有4组;
托盘件4,放置在承物台101上;
料盒件5,设置在托盘件4上,用于储放磁片。
承物台101沿着卡箍盲板2到料盒框架1的方向长度依次增大,便于对托盘件4进行放置。
料盒框架1、托盘件4、料盒件5均为不锈钢,稳定性强,不易损伤。
在使用本装置时,将磁片间隔摆入料盒件5中,磁片之间使用钼网间隔,磁片厚度方向平行于水平方向,并将装有磁片的料盒件5放置于托盘件4上;
托盘件4放置于料盒框架1的轴向方向间隔设置的承物台101上,将钙还原剂填充于承物台101间隙,安装料盒框架1和卡箍盲板2,将卡箍盲板2扣于框架上部外沿的卡箍式平接头之上,使平接头上凸块102插入卡箍盲板2上的凹槽202中,拧紧三瓣型卡箍3;
进而便于将料盒框架1放入真空热处理炉中进行热处理;
本实用新型通过料盒件5,使磁片厚度方向平行于水平方向排列,有效改善了热处理后磁片弯曲的问题,配合料盒框架1、卡箍盲板2,能够提高热加工时的密闭性,同时采用分层码料,提高了料盒框架1的装载量,降低了单位扩散成本。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
Claims (5)
1.一种烧结钕铁硼晶界扩散工装,其特征在于,包括:
料盒框架(1);
卡箍盲板(2),盖合在所述料盒框架(1)上;
其中,所述料盒框架(1)上设有凸块(102),所述卡箍盲板(2)上设有与凸块(102)相匹配的凹槽(202);
三瓣型卡箍(3),用于固定所述料盒框架(1)、卡箍盲板(2);
承物台(101),连接在所述料盒框架(1)的内壁上;
托盘件(4),放置在所述承物台(101)上;
料盒件(5),设置在所述托盘件(4)上,用于储放磁片。
2.根据权利要求1所述的一种烧结钕铁硼晶界扩散工装,其特征在于,所述承物台(101)设置有3-6组。
3.根据权利要求2所述的一种烧结钕铁硼晶界扩散工装,其特征在于,所述承物台(101)沿着卡箍盲板(2)到料盒框架(1)的方向长度依次增大。
4.根据权利要求2所述的一种烧结钕铁硼晶界扩散工装,其特征在于,所述承物台(101)插接在所述料盒框架(1)上。
5.根据权利要求1-4任一项所述的一种烧结钕铁硼晶界扩散工装,其特征在于,所述料盒框架(1)、托盘件(4)、料盒件(5)均为不锈钢。
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Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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CN202023130325.1U CN213601748U (zh) | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 一种烧结钕铁硼晶界扩散工装 |
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CN202023130325.1U CN213601748U (zh) | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 一种烧结钕铁硼晶界扩散工装 |
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CN202023130325.1U Active CN213601748U (zh) | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 一种烧结钕铁硼晶界扩散工装 |
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CN (1) | CN213601748U (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112670073A (zh) * | 2020-12-23 | 2021-04-16 | 北京麦戈龙科技有限公司 | 一种烧结钕铁硼晶界扩散工装及晶界扩散的方法 |
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2020
- 2020-12-23 CN CN202023130325.1U patent/CN213601748U/zh active Active
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CN112670073A (zh) * | 2020-12-23 | 2021-04-16 | 北京麦戈龙科技有限公司 | 一种烧结钕铁硼晶界扩散工装及晶界扩散的方法 |
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