一种高磁感软磁材料非晶超薄带的制备装置制造方法及图纸

技术编号:32265446 阅读:48 留言:0更新日期:2022-02-12 19:27
本发明专利技术公开了一种高磁感软磁材料非晶超薄带的制备装置,所述制备装置包括熔炼室和快淬室,所述熔炼室对合金材料进行熔炼,所述快淬室位于熔炼室下方,快淬室设有合金带材快淬冷却辊,快淬冷却辊旁设有输送辊道,将凝固的合金带材输送出快淬室,所述熔炼室中包括熔炼坩埚,所述熔炼坩埚下方设有浇注系统,所述浇注系统包括储液槽、浇道和浇口。快淬室中设有快淬冷却辊,所述快淬冷却辊通过电机实现高速旋转。所述快淬冷却辊旁设有输送系统。所述输送系统将超薄带材送至收集区。本发明专利技术可以实现分别单独送料、次序熔炼、浇注、输送。实现了非晶软磁合金材料的近连续式生产,提高了生产效率。率。率。

【技术实现步骤摘要】
一种高磁感软磁材料非晶超薄带的制备装置


[0001]本专利技术涉及新材料
,尤其涉及一种高磁感软磁材料非晶超薄带的制备装置。

技术介绍

[0002]纳米晶软磁合金是在非晶合金基础上发展起来的新型软磁材料,它由非晶基体及分布在该基体上的尺寸在10

15nm的体心立方结构纳米晶组成。其性能兼具传统晶态软磁材料高饱和磁感应强度和非晶态软磁材料低矫顽力、高磁导率和低损耗等优点,可以满足各类电气设备向高效节能、集成化方向发展的需求,且制备工艺简单,成本低廉,是重点支持和发展的新型绿色节能材料。
[0003]FINEMET合金具有高磁导率、低损耗等优异的综合软磁性能,并且可以在非真空条件下制备,研发不久就投入到工业应用中。但综合性能较好的Fe
73.5
Cu1Nb3Si
13.5
B9合金在最佳退火条件下的饱和磁感仅为1.24T,与高饱和磁感软磁材料相比,在相同工作条件下所需材料多,体积大,在一定程度上限制了其使用规模;NANOPERM合金具有高饱和磁感和较为优异的综合软磁性能,由于含有Zr等易氧化的贵金属元素,生产成本高,一直未能得到广泛应用;HITPERM合金的特点是居里温度高,适合高温环境中使用,但其软磁性能与FINEMET合金和NANOPERM合金相比较差。此外,该系列合金也需要在真空环境中制备,至今也未得到大规模应用。
[0004]因此,开发兼具高饱和磁感应强度、低损耗等优异软磁性能,同时制备工艺简单,原材料成本低廉的新型软磁材料是当前纳米晶软磁合金研究开发的热点与发展方向。通过制备技术改进、合金化元素配比优化及特殊的热处理工艺等手段,国内外科研工作者先后制备出FeSiBCu、FeNbBCu、FeNiB等系列纳米晶软磁合金,其饱和磁感应强度达1.75

1.9T,已接近于取向硅钢。与传统软磁材料相比,这些合金在众多应用中具有明显的优势,但仍存在很多问题,如在制备过程中,目前通常采用单辊甩带快速冷却的方式制备非晶带材,如CN202010100414.7、CN201810341629.0、201710649674.8等专利中所提到的,但目前所用的单辊甩带装置往往比较传统,难以实现高速连续、高产能的生产,无法适应现代工业化生产的需求。

技术实现思路

[0005]为了解决上述技术问题,本专利技术提供了一种高磁感软磁材料非晶超薄带的制备装置。
[0006]本专利技术完整的技术方案包括:一种高磁感软磁材料非晶超薄带的制备装置,所述制备装置包括熔炼室和快淬室,所述熔炼室对合金材料进行熔炼,所述快淬室位于熔炼室下方,快淬室设有合金带材快淬冷却辊,快淬冷却辊旁设有输送辊道,将凝固的合金带材输送出快淬室。
[0007]优选的,所述熔炼室中包括熔炼坩埚。
[0008]优选的,所述熔炼坩埚下方设有浇注系统。
[0009]优选的,所述浇注系统包括储液槽、浇道和浇口。
[0010]优选的,所述快淬室中设有快淬冷却辊,所述快淬冷却辊通过电机实现高速旋转。
[0011]优选的,所述快淬冷却辊旁设有输送系统。
[0012]优选的,所述输送系统前端设有退料挡块。
[0013]优选的,所述输送系统将超薄带材送至收集区。
[0014]本专利技术相对现有技术的优点为:1. 多个该倾转式熔炼坩埚设置,可以分别单独送料、次序熔炼、浇注、实现了纳米晶软磁合金材料的近连续式生产,提高了生产效率。
[0015]2. 浇口的纵截面设计使合金液进入浇口时静压力增大,充满整个型腔,提高了喷射速度,避免带材不连续情况的出现。
[0016]3. 快淬冷却辊可实现正反转,其左右两侧均设有输送辊道,用以输送凝固后的合金带材,使整个生产过程基本连续化完成,显著提高了产能。
[0017]4. 辊道上方铺设有表面光滑的输送板,避免划伤带材表面,提高了产品的表面质量。
附图说明
[0018]图1为本专利技术所用设备的结构示意图。
[0019]图2为本专利技术所用快冷辊的现场图。
[0020]图3为本专利技术控制系统界面图。
具体实施方式
[0021]下面将结合本申请实施方式中的附图,对本申请的实施方式中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施方式仅仅是作为例示,并非用于限制本申请。
[0022]本专利技术所公开的一种高磁感软磁材料非晶超薄带的制备装置,如图1所示,包括熔炼室1和快淬室2,所述熔炼室1内设有倾转式熔炼坩埚3,该坩埚可以通过转动与之相连的倾转臂4实现倾倒,尤其是,该倾转式熔炼坩埚3为多个,可以左右对称设置,也可以根据熔炼室的内部空间设置成3个或4个,并分别独立地与送料系统连接,该设计方式是为了实现纳米晶软磁合金材料的近连续式生产,以提高生产效率。
[0023]各倾转式熔炼坩埚3下方均设有对应的储液槽5,通过浇道6连接下方的浇口7,浇口7下方设有合金带材快淬冷却辊8,如图2所示,本专利技术的浇口7下方喷口处横截面设计为扁平的鸭嘴型,以提高其接触面积和冷却速度,其宽度小于下方的快淬冷却辊宽度,浇口7的纵截面呈上宽下窄的漏斗形,这样合金液进入浇口时,由于该形状该处的静压力增大,使喷口附近的合金液充满整个型腔,同时并提高了喷射速度,以避免出现带材不连续的情况。
[0024]快淬冷却辊8通过电机实现正转或反转,其左右两侧设有输送辊道,用以输送凝固后的合金带材,该辊道上方铺设有表面光滑的输送板10,下方通过托辊11驱动,以避免划伤带材表面,输送辊道前方各自设有退料挡块12,该退料挡块为可伸缩设计,输送辊道将带材输送到收集区进行热处理,该结构的设置是发现在实际生产中,仅在一侧存放带材,由于空间问题,能存放的带材有限,影响了生产效率。因此设计了能够正转和反转的快淬冷却辊8,
同时两侧均设置输送辊道,当一炉合金液浇注到冷却辊上凝固,通过一侧的输送辊输送到收集区,该炉合金生产完成后。浇注另一炉合金,并立刻反转电机,使下一炉的合金带材通过另一侧的输送辊送出。同时顶部的熔炼坩埚可以交替完成送料、熔炼、保温、倾倒的过程,使整个生产过程基本连续化完成,显著提高了产能。
[0025]下面对利用本专利技术的装置进行非晶超薄带材的具体制备过程进行介绍:(1)母合金锭制备:本专利技术非晶带材合金组分以原子比计,包括Si:3.7%,B:6.8%,Nb:2.8%,Cu:1.1%,Y:6.2%,余量为Fe。是以FINEMET合金为基础,研究铁磁性元素Fe及Cu、Nb等复合掺杂元素对合金纳米相组成及其交换耦合作用的影响,基于磁性价电子理论计算分析,提出高饱和磁感纳米晶合金成分设计原则,同时结合现场实际的熔炼温度控制和冷却工艺实际,对组分进行了微量调整,同时增加了可提高结晶化温度的钇元素。在提高了Fe含量的同时,通过设计合适的Nb和Cu元素配比,抑制晶粒长大,获得均匀且显著细化的晶粒,从而增加了纳米晶材料的磁导率;矫顽力和损耗降低。
[0026]按照上述配比对各组分进行称量,将配好的Fe、Nb和本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种高磁感软磁材料非晶超薄带的制备装置,其特征在于,所述制备装置包括熔炼室和快淬室,所述熔炼室对合金材料进行熔炼,所述快淬室位于熔炼室下方,快淬室设有合金带材快淬冷却辊,快淬冷却辊旁设有输送辊道,将凝固的合金带材输送出快淬室。2.根据权利要求1所述的一种高磁感软磁材料非晶超薄带的制备装置,其特征在于,所述熔炼室中包括熔炼坩埚。3.根据权利要求2所述一种高磁感软磁材料非晶超薄带的制备装置,其特征在于,所述熔炼坩埚下方设有浇注系统。4.根据权利要求3所述一种高磁感软磁材料非晶超薄带的制备装置,其特征在...

【专利技术属性】
技术研发人员:宋成相江沐风贾义勇秦飞
申请(专利权)人:朗峰新材料菏泽有限公司
类型:发明
国别省市:

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