本申请提供一种坩埚及熔融设备,坩埚包括第一封头及第二封头,第一封头上开设有第一槽,第二封头上开设有第二槽,第一封头与第二封头相互连接,第一槽与第二槽连通并共同围成条形收容腔。因为坩埚包括互相拼接的第一封头与第二封头,且第一槽与第二槽连通共同形成条形收容腔,如此,由第一封头及第二封头组合而成的坩埚相较于一体成型的坩埚在规格上具有明显优势,通过本方案中的拼接组合设计,可以在制备设备规格有限的前提下制造出更大型的坩埚。所以本申请提供的坩埚及熔融设备可以解决现有技术中坩埚尺寸小,无法制备大尺寸坩埚的问题。
本发明提供一种含镝钕铁硼磁体及其制备的方法,磁体按质量百分比组成为:Pr:5~8%;Nd:19~21%;Dy:4~5%;B:0.9~1.0%;Al:0.1~0.9%;Cu:0.1~0.2%;Zr:0.1~0.15%;余量为Fe。本发明的制备方法包括在铸片熔炼之后的氢破工序中再添加小块Dy‑Fe合金,使粉料在最终烧结时Dy与Pr和/或Nd发生置换,包围在主相的周围,并在主相边界形成富稀土相。本发明制备方法在降低重稀土使用比例的情况下,显著提高了钕铁硼磁体的矫顽力和抗腐蚀性,降低了磁体高温减磁率。
本发明公开了一种高性能含钬铸片磁体及其制备方法,该铸片磁体的组份及重量百分含量为:Pr:5.6~6.5%、Nd:16.0~18.5%、Ce:4.0~7.0%、Gd:1.5~2.5%、Ho:1.0~2.0%、B:0.5~1.5%、Al:0.5~1.0%、Cu:0.10~0.25%、Co:0.10~0.40%、余量用Fe补充。本发明的制备方法包括铸片熔炼、氢粉碎、气流磨粉碎、磁场取向成型、等静压、烧结。本发明一方面减少了钕的使用,仍能保证永磁体具有优异的磁性,保护了钕资源。另一方面铸片熔炼工艺使铸片组织没有α-Fe晶体存在,铸片破碎更容易,缩短了生产周期。
本发明涉及钕铁硼磁体制备技术领域,特别涉及一种烧结钕铁硼辐射环的成型装置及辐射环制备方法。通过采用一种旋转式脉冲磁场辐向取向成型技术解决高性能烧结钕铁硼辐射环在工业化生产中存在的辐向取向不饱和、不均匀,成型坯体质量不高以及生产效率低等技术难点,制备出具有毛坯变形及开裂率小、辐向磁取向度高且均匀、表面磁通密度均匀性好且适合批量生产的高性能烧结钕铁硼辐射环。同时开发出一套适用于工业化批量生产的辐射环性能检测标准和技术,实现高性能烧结钕铁硼辐射环的工业化批量生产。
本发明公开了一种高性能含铈铸片磁体及其制备方法,该铸片磁体的组份及重量百分含量为:Pr:3.0~4.5%、Nd:13.0~16.0%、Ce:7.0~10.0%、Gd:2.0~4.0%、Ho:1.2~2.6%、B:0.5~1.5%、Al:0.5~1.0%、Cu:0.15~0.2%、余量用Fe补充。本发明的制备方法包括铸片熔炼、氢粉碎、气流磨粉碎、磁场取向成型、等静压、烧结。本发明一方面减少了钕的使用,仍能保证永磁体具有优异的磁性,保护了钕资源。另一方面铸片熔炼工艺使铸片组织没有α-Fe晶体存在,铸片破碎更容易,缩短了生产周期。
本发明公开了一种高性能含钕铈镨铸片磁体及其制备方法,该铸片磁体的组份及重量百分含量为:Pr:4.0~5.0%、Nd:17.0~19.0%、Ce:6.5~7.5%、Gd:0.8~1.2%、Ho:0.9~1.3%、B:0.95~1.05%、Al:0.5~1.0%、Cu:0.15~0.2%、Co:0.20~0.40%、余量用Fe补充。本发明的制备方法包括铸片熔炼、氢粉碎、气流磨粉碎、磁场取向成型、等静压、烧结。本发明一方面减少了钕的使用,仍能保证永磁体具有优异的磁性,保护了钕资源。另一方面铸片熔炼工艺使铸片组织没有α-Fe晶体存在,铸片破碎更容易,缩短了生产周期。
本发明公开了一种高性能含镓铸片磁体及其制备方法,该铸片磁体的组份及重量百分含量为:Pr:6.0~9.0%、Nd:20.0~25.0%、B:0.5~1.5%、Al:0.05~0.3%、Cu:0.10~0.2%、Zr:0.1~0.2%、Ga:0.15~0.25%、Co:0.1~0.5%、余量用Fe补充。本发明的制备方法包括铸片熔炼、氢粉碎、气流磨粉碎、磁场取向成型、等静压、烧结。本发明一方面铸片熔炼工艺使铸片组织没有α-Fe晶体存在,铸片破碎更容易,缩短了生产周期;另一方面添加了锆、镓、钴金属元素增强磁性的同时增加了耐腐蚀性。
本发明公开了一种高性能含钆铸片磁体及其制备方法,该铸片磁体的组份及重量百分含量为:Pr:4.0~6.0%、Nd:20.0~23.0%、Gd:3.0~6.0%、B:0.5~1.5%、Al:0.2~0.8%、Cu:0.10~0.20%、Zr:0.1~0.2%、余量用Fe补充。本发明的制备方法包括铸片熔炼、氢粉碎、气流磨粉碎、磁场取向成型、等静压、烧结。本发明一方面铸片熔炼工艺使铸片组织没有α-Fe晶体存在,铸片破碎更容易,从而节约了人力物力,缩短了生产周期,另一方面添加了钆和锆合金成份,增加了磁体耐腐蚀和耐高温性能。
本发明公开一种低成本烧结钕铁硼磁体,其组份及重量百分含量为:Pr5.0~6.5%;Nd20~28%;Ho3~5%;B1.0~1.1%;Al0.4~0.8%;Zr0.1~0.2%;Nb0.4~0.6%;Cu0.12~0.17%;Ga0.03-0.08%;Co0.4~1.0%;余量以铁补齐。本发明的制备方法包括原料预处理、铸锭熔炼、氢碎制粉、磁场取向成型、等静压、烧结、时效和检测。本发明用低成本的稀有金属钬替代的高成本的稀有金属镝,同时不影响烧结钕铁硼磁体的磁性能,从而降低产品的生产成本。另外,本发明的制备方法操作简单,其铸锭熔炼工艺可得到优良的铸锭组织,得到高性能的烧结钕铁硼磁体。
本发明公开低成本烧结钕铁硼磁体,其组份及其重量百分含量为:Pr5.0~6.0%;Nd20~25%;La2.0~4.0%;Gd1.5~2.5%;B0.9~1.3%;Al0.5~1.0%;Cu0.12~0.17%;Zr0.08~0.12%;余量以铁补齐。本发明的制备方法包括原料预处理、铸锭熔炼、氢碎制粉、磁场取向成型、等静压、烧结、时效和检测。本发明的烧结钕铁硼磁体中,用低成本的稀有金属镧替代目前使用的高成本的稀有金属镝,同时不影响烧结钕铁硼磁体的磁性能,从而降低产品的生产成本。本发明在烧结钕铁硼磁体的制备过程中,对稀有金属粉末进行充分的抗氧化保护,保证产品性能,提高稀有金属的综合利用率。
本实用新型公开一种用于分离电芯与垫片的分离装置,其包括平台、第一挡板、第二挡板和分离组件。电芯与垫片层叠设置,平台用于放置电芯与垫片。第一挡板和第二挡板分别分布在平台两侧,第一挡板和第二挡板可相对运动。分离组件位于第一挡板和第二挡板之间,且分离组件与第一挡板连接。根据本实用新型的用于分离电芯与垫片的分离装置,通过将分离组件置于第一挡板与第二挡板间,且第一挡板和第二挡板可相对运动,从而可以通过推动第一挡板或是第二挡板,使电芯和垫片可以不断地靠近分离装置,使得电芯3与垫片2之间破真空分离组件可以对电芯和垫片施加外作用力以使电芯和垫片可以彼此分离,该装置结构简单且实现方便。
本实用新型涉及油液净化技术领域,尤其涉及多级大通量深层次油膜净油机,包括粗滤器、第一精滤器、加热器、真空分离罐、冷凝罐、真空泵、出油泵和第二精滤器;所述粗滤器的一端设有进油口,所述粗滤器的另一端与第一精滤器的一端连接,所述第一精滤器的另一端与真空分离罐的进油管连接,所述加热器安装在所述进油管上。本实用新型提供的净油机为独立整机,无需任何附属机械设备,利用水的饱和温度曲线和真空干燥原理进行立体的、多层面的快速蒸发高效油水分离技术,多级大通量深层次的过滤方式,可以有效的脱出劣质油中的水分、杂质、气体等有害物质,迅速恢复油质的使用性能,使处理后的油达到使用标准,节能环保。
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