一种粘结型永磁铁氧体的除铬方法及应用技术

技术编号:35571379 阅读:54 留言:0更新日期:2022-11-12 15:55
本发明专利技术提供了一种粘结型永磁铁氧体的除铬方法及应用,涉及永磁材料技术领域。具体而言,在所述永磁铁氧体的制备过程中的表面处理工序,向所述永磁铁氧体的前驱体中添加氯化亚铁;进一步地,所述表面处理工序为退火工序后的酸洗过程。本发明专利技术的除铬方法实现了六价铬的价态降低,同时对永磁铁氧体的磁性能具有一定的积极作用;此外,本发明专利技术的除铬方法简单高效,成本低廉,添加剂投放量低,无杂质残留,具有广阔的应用前景。阔的应用前景。阔的应用前景。

【技术实现步骤摘要】
一种粘结型永磁铁氧体的除铬方法及应用


[0001]本专利技术涉及永磁材料
,具体而言,涉及一种粘结型永磁铁氧体的除铬方法及应用。

技术介绍

[0002]永磁铁氧体材料是各工业生产领域中不可缺少的基础材料,按照成型工艺可以分为烧结永磁和粘结永磁,前者采用传统粉末冶金工艺制备,而后者采用压延或者注塑成型工艺制备。其中,粘结磁体是将磁粉与粘结剂以及其它添加剂按一定比例混合均匀后,采取适当成形工艺而制备出的一种复合材料;其兼具磁体和塑料的特点,可采用普通塑料的加工设备和成形方法成形。
[0003]与烧结磁体相比,粘结磁体虽然磁性能较低,耐热性较差,但其却具有以下优点:

加工方法多:如压延、挤出、注射、模压;

产品形状自由度大:如环、柱、片、块、瓦及其它各种复杂形状;

产品尺寸精度高,无需二次加工;

可与其它部件整体成型并制成复合产品;

工艺简单,可大批量自动化生产,效率高;

成品率高,可达95%左右;

机械加工性好,组装容易,不易发生断裂和脱屑现象;

可设计性好,通过调整磁粉与粘结剂的比例,可制成不同理化性能的产品。
[0004]正是基于上述优点,近年来粘结型磁体铁氧体材料得到了快速发展。然而,在粘结铁氧体磁粉生产过程中,部分铬元素的价态会发生改变,在高温和氧化气氛中由三价铬转化成六价铬。日本索尼公司标准规定粘结磁粉的六价铬含量不超过10ppm;国内外厂商通常也采用此标准,因此在铁氧体生产过程中必须消减六价铬。
[0005]有鉴于此,特提出本专利技术。

技术实现思路

[0006]本专利技术的第一目的在于提供一种粘结型永磁铁氧体的除铬方法,以解决现有技术中的除铬方法不适配于永磁铁氧体材料的技术问题,同时实现六价铬至三价铬的转化、以及永磁铁氧体材料的磁性能不受除铬影响。
[0007]本专利技术的第二目的在于提供一种粘结型永磁铁氧体的制备方法。
[0008]本专利技术的第三目的在于提供一种粘结型永磁铁氧体。
[0009]为了实现本专利技术的上述目的,特采用以下技术方案:
[0010]一种粘结型永磁铁氧体的除铬方法,在所述永磁铁氧体的制备过程中的表面处理工序,向所述永磁铁氧体的前驱体中添加氯化亚铁。
[0011]优选地,所述表面处理工序为退火工序后的酸洗过程。
[0012]优选地,所述酸洗所用的酸包括有机酸或无机酸;
[0013]更优选地,所述酸洗所用的酸包括盐酸、硫酸、乙酸、草酸和柠檬酸中的至少一种;
[0014]更优选地,所述酸洗所用的酸为质量分数为30%~35%的盐酸;
[0015]更优选地,所述酸洗所用的酸的添加量为所述永磁铁氧体的质量的1%~2%。
[0016]优选地,所述表面处理工序中,控制pH为1.5~4;
[0017]更优选地,所述表面处理工序中,控制pH为2~3。
[0018]优选地,所述氯化亚铁的添加量为所述永磁铁氧体的质量的0.1wt%~1wt%;
[0019]更优选地,所述氯化亚铁的添加量为所述永磁铁氧体的质量的0.2wt%~0.4wt%。
[0020]优选地,在所述表面处理工序后,所述永磁铁氧体的六价铬含量≤10ppm。
[0021]优选地,在所述表面处理工序后,所述永磁铁氧体的剩磁量比所述永磁铁氧体的前驱体至少提高1%。
[0022]优选地,在所述表面处理工序后,所述永磁铁氧体的磁能积值比所述永磁铁氧体的前驱体至少提高3%。
[0023]一种粘结型永磁铁氧体的制备方法,包括如上所述的粘结型永磁铁氧体的除铬方法。
[0024]根据如上所述的粘结型永磁铁氧体的制备方法制备得到的粘结型永磁铁氧体材料。
[0025]与现有技术相比,本专利技术的有益效果为:
[0026](1)本专利技术的除铬方法具有高性能、高效率、低成本、无残



的技术效果。
[0027](2)本专利技术的除铬方法在满足六价铬去除率的同时,对粘结型永磁铁氧体材料的磁性能存在一定积极效果,剩磁量提高1%以上。
附图说明
[0028]为了更清楚地说明本专利技术具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本专利技术的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0029]图1为本专利技术实施例1~3所涉及的结果数据折线图。
具体实施方式
[0030]下面将结合附图和具体实施方式对本专利技术的技术方案进行清楚、完整地描述,但是本领域技术人员将会理解,下列所描述的实施例是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例,仅用于说明本专利技术,而不应视为限制本专利技术的范围。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。实施例中未注明具体条件者,按照常规条件或制造商建议的条件进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者,均为可以通过市售购买获得的常规产品。
[0031]目前常规的永磁铁氧体轧制粉体的制备工艺主要包括如下工序(以操作顺序计):配料、混料、制粒、烧结、粗破、细磨、水洗、烘干、打散、退火、表面处理、烘干、打散、筛分、包装等。部分工序可以被省略,或新增其他具有相似目的的其他工序,但大体上均具有相似的流程顺序。其中,烘干工序和退火工序是影响永磁铁氧体材料的磁性能和加工性能的关键工序;同时,这两种工序的处理温度较高,很容易发生如下副反应:
[0032]4SrO+2Cr2O3+3O2=SrCrO4(1);
[0033]4BaO+2Cr2O3+3O2=BaCrO4(2);
[0034]钡铁氧体和锶铁氧体是目前市售品中最常见的两种永磁铁氧体材料,依据其所含有的元素而判断反应(1)或反应(2)的发生。以锶铁氧体为例,由于其制备过程中为了获得更好的磁性能,通常会提高氧化锶的添加量,将氧化铁和氧化锶的摩尔比控制在5.5~5.9:1;而过量的碱性氧化物在高温条件下会与三价铬进行反应(1),生成含有六价铬的铬酸锶。因此,当烘干工序的温度不足够高时,六价铬主要在退火工序中产生;而对六价铬的去除一般指铬的价态降低,使六价铬被还原为对磁性能和环境均无影响的三价铬。
[0035]现有技术中存在若干种对六价铬的去除方法;(a)氧还处理法:在酸性条件下利用还原剂将六价铬还原为三价铬,常用的还原剂包括SO2、Fe、C、H2C2O4、FeC2O4、大苏打或亚硫酸盐等;但当选用某一种或几种还原剂时,一定具有六价铬去除率低、反应速度慢、成本高、添加量大、磁性降低或是存在硫残留等缺陷中的至少一种;(b)离子交换法和活性炭吸附法:常用于含铬废水或土壤中铬的处理,但当用于永磁铁氧体工艺时,对于六价铬的去本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种粘结型永磁铁氧体的除铬方法,其特征在于,在所述永磁铁氧体的制备过程中的表面处理工序,向所述永磁铁氧体的前驱体中添加氯化亚铁。2.根据权利要求1所述的粘结型永磁铁氧体的除铬方法,其特征在于,所述表面处理工序为退火工序后的酸洗过程。3.根据权利要求2所述的粘结型永磁铁氧体的除铬方法,其特征在于,所述酸洗所用的酸包括有机酸或无机酸;优选地,所述酸洗所用的酸包括盐酸、硫酸、乙酸、草酸和柠檬酸中的至少一种;优选地,所述酸洗所用的酸为质量分数为30%~35%的盐酸;优选地,所述酸洗所用的酸的添加量为所述永磁铁氧体的质量的1%~2%。4.根据权利要求1所述的粘结型永磁铁氧体的除铬方法,其特征在于,所述表面处理工序中,控制pH为1.5~4;优选地,所述表面处理工序中,控制pH为2~3。5.根据权利要求1所述的粘结型永磁铁氧体的除铬方法,其特征在于,所述氯...

【专利技术属性】
技术研发人员:胡国辉孙威李青华王峰刘冬熊君周超贾立颖王倩全小康李炳山
申请(专利权)人:北矿科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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