一种提高稀土-铁合金氮化效率的方法技术

技术编号:28650511 阅读:31 留言:0更新日期:2021-06-02 02:20
本发明专利技术公开了一种提高稀土‑铁合金氮化效率的方法,通过氮等离子体处理技术在高纯氮气中形成氮等离子体,提高氮气中活性氮原子浓度,对合金粉末进行N原子注入,相同温度下大幅提高Sm

【技术实现步骤摘要】
一种提高稀土-铁合金氮化效率的方法
:本专利技术涉及稀土永磁材料领域,具体涉及一种提高稀土-铁合金氮化效率的方法。
技术介绍
:1990年爱尔兰三一大学Coey教授研究组和北京大学杨应昌研究组基于在稀土-过渡金属化合物中氮的间隙原子效应,发现Sm2Fe17Nx(简称钐铁氮)与Nd(Fe,M)12Nx(简称钕铁氮)具有优异的内禀磁性,可与钕铁硼相媲美,并且具有比钕铁硼更高的居里温度,钐铁氮和钕铁氮被认为是下一代稀土永磁的候选者。这些氮化物永磁材料的性能对氮含量敏感,比如Sm2Fe17Nx(简称钐铁氮)化合物的磁性能在x=3.0时最佳,Nd(Fe,M)12Nx(简称钕铁氮)的x=1.5时磁性能最佳。公知Sm2Fe17Nx(简称钐铁氮)通过氮化Sm2Fe17合金粉末获得,Nd(Fe,M)12Nx(简称钕铁氮)通过氮化Nd(Fe,M)12合金粉末获得。已经公开的氮化方法是在300-500℃下将合金粉末置于含有N元素的气氛中进行热处理,比如N2、N2和H2、N2和NH3、NH3和H2的混合气体,或者其他含有N元素的物质。这些方法中,氮化效率最高的本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种提高稀土-铁合金氮化效率的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:将需氮化处理的粒径为1-100μm的稀土-铁合金粉末放入安装有介质阻挡放电等离子体发生器的管式真空氮化炉中,使用真空泵将管式真空氮化炉抽真空至低于1*10

【技术特征摘要】
1.一种提高稀土-铁合金氮化效率的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:将需氮化处理的粒径为1-100μm的稀土-铁合金粉末放入安装有介质阻挡放电等离子体发生器的管式真空氮化炉中,使用真空泵将管式真空氮化炉抽真空至低于1*10-2Pa,向管式真空氮化炉中充入高纯氮气至50-500kPa,将炉腔加热至300-500℃,启动介质阻挡放电等离子体发生器进行氮化,介质阻挡放电等离子体发生器的参数如下:放电电压为10~40kV,放电电流为1~20mA/cm2,,产生的氮等离子体密度为1×109~1×1010cm-3,注入剂量为3×1017~4×1017ions/cm2,氮化完毕后,冷却炉体,取出氮化粉末。


2.根据权利要求1所述的提高稀土-铁合金氮化效率的方法,其特征在于,所述稀土-铁合金粉末包括Sm2Fe1...

【专利技术属性】
技术研发人员:段丽娟卢赐福邵彩茹王东兴饶帅陶进长
申请(专利权)人:广东省科学院稀有金属研究所
类型:发明
国别省市:广东;44

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