2:17型SmCo永磁合金的时效处理工艺研究--《中南大学》2003年硕

【摘要】:2:17型SmCo永磁因其磁性能高、居里温度高、剩磁温度系数低、耐蚀性及热稳定性好而在永磁材料中具有不可替代的作用,在高温及要求低温度系数领域有着广泛的应用。时效工艺是提高2:17型SmCo永磁体磁性能的关键技术。为深入研究2:17型

磁性材料热处理工艺的优化设计

磁性材料热处理工艺优化设计工作中要做好实验方法应用工作及构建工作。 磁性材料热处理工艺优化中使用合金材料,使用含有稀土的硅铁硼合金材料,做好母合金在感应炉中的

4J32低膨胀合金时效热处理工艺及磁性介绍

2021年12月24日· 4J32低膨胀合金的主要化学成分 热处理工艺 4J32合金的热处理工艺 4J32材料在加工过程中热处理工艺主要分为三类∶消除应力退火、中间退火、稳定化处理。(1)消除应力退火。零件在机械加工后材料中会存有残余应力,必须进行应力退火∶530~550,保温 1~2h,随炉冷却。

影响磁性材料性能的因素及方法(以钕铁硼为例)

1、原料成分对钕铁硼强磁性能的影响. 钕铁硼强磁顾名思义是由稀土金属钕、纯铁和硼采用粉末冶金工艺制成的磁性材料,为了进一步提升钕铁硼的磁性能,可在三元系Nd-Fe-B材料的基础上进一步添加其他元素,但元素的添加对磁体性能的影响可能是双向的,应

烧结钕铁硼磁体的制备工艺 - (4)烧结、热处理和机械加工 - 知乎

https://zhuanlan.zhihu.com/p/391361839概览

时效处理

2021年12月8日· 时效处理指金属或合金工件(如低碳钢等)经固溶处理,从高温淬火或经过一定程度的冷加工变形后,在较高的温度或室温放置保持其形状、尺寸,性能随时间而变化的热处理工艺。 一般地讲,经过时效,

铝合金材料及其热处理技术

《现代铝加工生产技术丛书:铝合金材料及其热处理技术》详细介绍和论述了变形铝合金加工材料及其热处理原理、分类、工艺、技术与装备等。 全方位书共分8章,内容包括:概论,变形铝合金,变形铝合金热处理分类及其对加工材组织性能的影响,变形铝合金铸锭均匀化退火、回复与再结晶,铝合金固

热处理基础知识总结!

热处理是指材料在固态下,通过加热、保温和冷却的手段,以获得预期组织和性能的一种金属热加工工艺。 一、热处理 1、正火:将钢材或钢件加热到临界点AC3或ACM以上的适当温度保持一定时间后在空气中冷却,得到珠光体类组织的热处理工艺。 2、退火:将亚共析钢工件加热至AC3以上20—40度,保温

磁场热处理对磁性材料性能的影响--《兰州大学》2011年硕士论文

磁场热处理对磁性材料性能的影响 袁涛 【摘要】: 本论文主要分为两部分,第一名部分是用电镀法制备FeNi合金薄膜和磁场热处理对它的影响;第二部分是采用溶胶-凝胶 (sol-gel)旋转

固溶与时效

时效是一个通过在金属结构里析出合金材质沉淀以提高强度的处理过程。固溶处理是将某合金加热至适当温度后保持一段时间,以便一个或多个成分进入固溶体,随后,快速冷却,将此类成分留在固溶体中的处理过程。之后进行的沉淀硬化处理包括自然(室温下进行)时效或人工时效(在高于室温的

磁性材料热处理工艺的优化设计

磁性材料热处理工艺的优化设计. 通过BPNN模型,输入非线性映射(T,T)到输出(Bs、μm、μ)。. 对于不同的输出,需要仔细选择适当的相关控制参数。. 实验结果表明,人工神经网络的预测值与实测值吻合良好。. 虽然人工神经网络不能反映材料变化的内在微观

钢在带磁性与不带磁性的状态下,热处理(比如淬火)过程有没有

瞎白话几句,钢是顺磁,带不带磁性跟本身结构有关系,一般生产过程中由于应力因素、夹杂因素、组织因素等等不均匀的现象会导致在加工过程中产生磁性。具体还是看看书,我讲不透。热处理比如说正火,有去应力、组织重构等作用,这就有意思了,有磁性的会由于这些变化导致磁性降低,甚至

请问什么是固溶处理,时效处理?

固溶热处理: 将合金加热至高温单相区恒温保持,使过剩相充 分溶速冷却,以得到过饱和固溶体的热处理工艺 时效处理可分为自然时效和人工时效两种自然时效是将铸件置于露天场地半年以上,便其缓缓地发生形,从而使残余应力消除或减少,人工时效是将铸件加热到550~650 进行去应力退火,它比

时效工艺对 !#$ 合金磁性能的影响

研究了时效温度对()*+ 合金磁性能的影响,磁性能测量结果显示,随着时效温度的增加合金的剩磁逐渐减小, 时效温度为&''# -时,合金的矫顽力达到最高大值,第一名步时效处理后,合金

磁性材料的真空热处理工艺及设备

我公司近几年来研发的几个型号的真空热处理设备,并根据具体的零件,对磁性材料的真空热处理 工艺进行介绍。 关键词:磁性材料;软磁材料;硬磁材料;真空热处理;真空炉;坡莫合金;硅

磁性材料(对磁场作出某种方式反应的材料)

能对磁场作出某种方式反应的材料称为磁性材料。按照物质在外磁场中表现出来磁性的强弱,可将其分为抗磁性物质、顺磁性物质、铁磁性物质、反铁磁性物质和亚铁磁性物质。大多数材料是抗磁性或顺磁性的,它们对外磁场反应较弱。铁磁性物质和亚铁磁性物质是强磁性物质,通常所说的磁性材料

渗碳热处理后材料磁性怎么变化?

2020年7月6日· 以渗碳淬火后材料的饱和磁化强度为基准,渗碳之后一般是二次淬火,渗层有磁性,饱和磁化强度增加;二淬之后补低温回火,200℃以下饱和磁化强度降低,200℃至300℃饱和磁化强度增加,皆有磁性。. 这也是为啥淬火之后的碳钢不让上高水平电镜的原

渗碳热处理后材料磁性怎么变化?

2020年7月6日· 以渗碳淬火后材料的饱和磁化强度为基准,渗碳之后一般是二次淬火,渗层有磁性,饱和磁化强度增加;二淬之后补低温回火,200 以下饱和磁化强度降低,200

从磁性到热电:磁性材料中热电效应的热力学起源

图2(A)中的典型d电子磁性材料的热电效应都在磁相变附近表现出台阶状的变化,与图2(B)中基于比热计算的磁熵彻底面一致。当然,在更多的磁性材料中,由于其非磁性热电效应背底不是线性变化的,导致磁性贡献的台阶状变化不明显,但是其贡献必定会存在。

金属材料在航天领域的应用及其热处理工艺

2014年10月31日· (哈尔滨工业大学材料科学与工程学院,黑龙江哈尔滨150001摘要:航天技术发展推动着高性能金属材料的进步的步伐以及制造技术的发展。本文对几种高性能金属材料如铝合金、钛合金、高温合、超高强度钢、金属间化合物、镁合金以及金属磁性材料在航天领域的应用及其热处理工艺进行了简要介绍关键词

变形FeCrCo永磁合金的时效处理与磁性能--《兵器材料科学与工程

变形FeCrCo永磁合金的时效处理与磁性能. 【摘要】: 研究分级时效处理对变形FeCrCo永磁合金磁性能的影响,并对该合金在磁保持继电器中的使用性能进行测试。. 结果表明,采用分级时效处理技术可以调整材料的矫顽力特性。. 通过矫顽力的调整,可以制备出满足磁

振动时效和热处理的对比分析

而工件表面处理方面有点区别,对热时效后的工件喷砂快;振动时效的工件喷砂则相对要慢些。 三.失效的成本对比 这里我们先假定对某机械设备工件进行时效处理,按设计重量计算(实际上工件的时效重量是大于设计重量的),其左、右箱体共10个,共重约1945Kg,其它时效件约678 Kg,合计2623Kg。

磁性材料的真空热处理工艺及设备

磁性材料因其特殊的物理性能而被广泛应用于各个工业领域.在磁性材料加工成零件时需要进行热处理,以达到零件的设计性能.在真空技术应用于热处理行业之后,产生了一种新型的热

钢在带磁性与不带磁性的状态下,热处理(比如淬火)过程有没有

热处理比如说正火,有去应力、组织重构等作用,这就有意思了,有磁性的会由于这些变化导致磁性降低,甚至消磁。无磁性的和有磁性的在热处理前的微观状态就是不一样的(同

退火(金属热处理工艺)

退火是一种金属热处理工艺,指的是将金属缓慢加热到一定温度,保持足够时间,然后以适宜速度冷却。目的是降低硬度,改善切削加工性;降低残余应力,稳定尺寸,减少变形与裂纹倾向;细化晶粒,调整组织,消除组织缺陷。精确的说,退火是一种对材料的热处理工艺,包括金属材料、非金属

从磁性到热电:磁性材料中热电效应的热力学起源

确切地说,磁性材料中存在一个与其自旋熵成比例的热电效应;该效应在具有高自旋熵的顺磁态内最高大,在磁有序态内逐渐趋于零(图1)。 至少对于巡游电子磁性材料而言,以上描

时效处理

2017年2月8日· 时效处理指金属或合金工件(如低碳钢等)经固溶处理,从高温淬火或经过一定程度的冷加工变形后,在较高的温度或室温放置保持其形状、尺寸,性能随时间而变化的热处理工艺。一般地讲,经过时效,硬度和强度有所增加,塑性韧性和内应力则有所降低。

热处理就一张图8句话,搞懂的都是专家。。

如果再抽象一下的话,就是这面这几点: 1、一分为二 材料不同、设备不同、工艺参数不同,热处理后的组织和质量也不同。 即使材料牌号、设备、工艺参数都相同,由于化学成分含量上下限、热处理温度上下限、保温时间上下限不同,热处理后的组织和质量也会不同。

4J36因瓦(INVAR)合金化学成分_性能

2021年1月7日· 3、4J36材料的技术 标准: 4、4J36化学成分:见表1-2。 表1-2 在平均线膨胀系数达到标准规定条件下,允许镍含量偏离表1-2规定范围 ... 5、4J36热处理制度:标准规定的膨胀系数性能检验试样按下述方法加工和热处理:将半成品试样加热至840 ±10

磁学的过去与未来:五个方向备受关注!_磁性

2020年5月20日· 磁学是研究物质磁性及与磁场有关现象的学科。任何物质都具有某种磁性,任何空间都存在一定的磁场。在对磁学现象的长期探索和对物质磁性不断研究的过程中,发现了很多具有深远影响的重大研究成果。在迄今的209位诺贝尔物理学奖获得者中,有32位获奖者的获奖工作是与磁学现象的研究有关的。

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