[发明专利]铁钴基纳米晶软磁合金及其制备方法有效

专利信息
申请号: 201010176204.2 申请日: 2010-05-17
公开(公告)号: CN102254665A 公开(公告)日: 2011-11-23
发明(设计)人: 沈宝龙;孔凡利;张明晓 申请(专利权)人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
主分类号: H01F1/147 分类号: H01F1/147;C22C1/02
代理公司: 宁波诚源专利事务所有限公司 33102 代理人: 袁忠卫;景丰强
地址: 315201 浙江*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 铁钴基 纳米 晶软磁 合金 及其 制备 方法
【说明书】:

技术领域

本发明涉及一种铁钴基纳米晶软磁合金,本发明还涉及该铁钴基纳米晶软磁合金的制备方法。

背景技术

软磁材料是开发最早,种类最多的一类磁性功能材料,要求具有低矫顽力,高磁导率,高饱和磁化强度和低铁损等磁性能,在电工设备和电子设备中具有广泛的应用。对纳米晶软磁材料研究始于1988年。纳米晶软磁材料是一类新型软磁材料,它是由非晶基体及分布在非晶基体上的纳米级细小晶粒组成,可以由非晶合金部分晶化得到的。其软磁性能兼备了传统软磁材料的多项优点,如高饱和磁感应强度、高磁导率和低损耗等,被称为“第三代软磁”材料。它可以满足各类电子设备向高效节能、集成化方面发展的需求,而且制备容易,成本低廉。经过近三十年的研究,目前纳米晶软磁合金主要有三个体系:Fe-Si-B-M-Cu(M=Nb、Mo、W、Ta等)系FINEMET合金、Fe-M-B-Cu系(M=Zr、Hf、Nb等)NANOPERM合金以及(Fe,Co)-M-B-Cu系(M=Zr、Hf、Nb等)HITPERM合金。

FINEMET已经获得了广泛的应用,但其高频损耗相对较大,饱和磁化强度相对较低,这类的技术文献可参考专利号为ZL200410101593.7的中国发明专利《含有微量稀土元素的铁基纳米晶合金》(授权公告号:CN1306057C),又可参考申请号为200810085015.7的中国发明专利申请公开《超高导磁纳米晶合金的制造方法及其纳米晶合金》(公开号为CN101255506A),再有CN100443616C。

NANOPERM合金虽然饱和磁化强度较高,但综合性能不及FINEMET合金。上述两类材料由于受到其非晶相和纳米晶相居里温度的限制,只能被应用在200℃以下,高温环境下将失去磁性。

HITPERM合金系,虽然其居里温度和饱和磁化强度均较高,高频特性也优于NANOPERM合金,但其矫顽力高达200A/m,铁损也较高。

随航空、航天和核能工业等国防领域的快速发展,对磁性材料提出了更高的要求。例如在航空、航天多电力飞行器中做集成动力装置,其工作温度从现在的300℃提高到500~600℃;应用于核电站反应堆内部的发动机和发电机组中的磁性材料要求可在高温条件下长时间服役。可在高温环境下应用的高性能磁性材料是确保航空、航天和国防领域的动力系统有效运行的基础,这类磁性材料的开发正受到越来越多的关注。因此,同时开发一种具有高居里温度,同时具有优异软磁性能的软磁材料是至关重要的。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是针对上述的技术现状而提供一种兼具高居里温度、高饱和磁感应强度及矫顽力交低的铁钴基纳米晶软磁合金。

本发明所要解决的又一个技术问题是提供一种兼具高居里温度、高饱和磁感应强度及矫顽力交低的铁钴基纳米晶软磁合金的制备方法。

本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种铁钴基纳米晶软磁合金,其特征在于合金包括Fe、Co、B和Cu四种主要元素及M元素(M为Nb、Zr、Hf、Mo、W、Ta中的一种或几种),配比为FeaCobMcBdCue,式中a、b、c、d、e分别表示各对应合金元素的原子摩尔百分比,其中a=40~42.5%,b=40~42.5%,c=5~8%,d=5~9%,e=0.1~1.5%,且a+b+c+d+e=100%。各原料的纯度均大于99%。

一种铁钴基纳米晶软磁合金的制备方法,其特征在于包括如下步骤:

①按原子摩尔百分比将合金组分中的Fe、Co、M、B和Cu进行配料:

Fe   40%~42.8%

Co   40%~42.8%

M    5%~8%

B    5%~12%

Cu   0.1%~1.5%,

其中各原料的纯度均大于99%,M为Nb、Zr、Hf、Mo、W、Ta中的至少一种;

②将配比好的原料在惰性气体氛围中,熔炼得到成分均匀的合金锭;

③将合金锭通过制成非晶合金;

④将非晶合金装入热处理炉中,在真空低于1.0×10-2或惰性气体氛围中,在540~630℃保温30~75分钟,最后淬火冷却,得到在非晶基体上分布着纳米晶粒的高居里温度高饱和磁感应强度的铁钴基纳米晶软磁合金。

进一步,步骤②中所述的熔炼采用电弧熔炼、中频感应熔炼或高频感应熔炼。

进一步,步骤③中所述的非晶合金为条带状、棒状、环状或丝状。

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