磁性粉末冶金材料制造技术

技术编号:8108704 阅读:222 留言:0更新日期:2012-12-21 18:35
本发明专利技术涉及用粉末冶金方法制作的导电性的压实的金属部件。本发明专利技术的铁基粉末涂覆有磁性或预磁性材料。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术涉及涂覆有磁性或预磁性涂层的冶金粉末组合物,以及使用所述粉末制作的压实的金属部件。
技术介绍
交变电流(AC)指的是将电力传送到大多数家庭及工商企业时所采用的正弦波。靠AC运转的装置几乎无一例外地含有由“层压钢条(laminated steel strip)”制成的芯,所述芯用于传送将电能转换为机械能所必需的磁通量。通过从薄的、即通常为约O. 045英寸到约O. 010英寸(约I. Imm到约O. 25mm)厚的金属片冲压成所需形状来制备这些“层压件(laminate)”,所述金属通常为用或没用合金元素例如硅制造的锻钢。为避免沿着钢条表面产生涡电流,所述层压件必须是薄的。涡电流是当导体处于变化的磁场中的时候所产生的一种电学现象,在导体上产生了电子的循环流,即电流。电流的这些循环涡流产生了与原磁场的变化相反的感应磁场,在导体和磁体之间引起排斥力或拖曳力。涡电流抵抗磁通量并产生热量,使得装置的效率降低。涡电流的强度与金属的厚度成正比。可以根据下式计算由润电流引起的损耗涡电流损耗=K*(freq~2*IncT2*厚度~2)/电阻率其中,K=常数;Freq=交变电流的频率;Ind=感应的作用级别(operating levelof induction);以及厚度=片或粉末冶金部件的厚度。 对于大多数装置而言,单个层压条不足以传送所需量的磁通量。所以,通常将多个层压条相互叠加产生具有所需尺寸的部件。当层压条的叠加产生更大、“更厚”的部件时,对形成涡电流的影响被叠加条之间存在的磁阻氧化物降到最低,所述氧化物在层压件的制备过程中自然形成于层压件的表面上。层压件之间的磁阻和电阻氧化物防止了由所产生的叠加件的厚度形成的有害的涡电流。尽管很受欢迎且已使用超过100年,但层压钢条还是具有缺点。例如,由于所述条是从片材冲压而成的,无法将金属片全部冲压成条就不可避免的带来材料的损失。另外,由于所述条是通过辊压形成的,因此,磁通量沿辊压的方向传播。所以,不能用层压钢条来制备在大于一个方向上需要磁通量的装置。粉末冶金(PM)是一种生产技术,其中,将金属粉末在非常高的压力下在模子或模具中压缩,以产生压实的部件。然后可以将压实的部件退火和/或烧结来增加最终金属部件的强度。用粉末冶金(PM)方法制备的部件已被认为是层压钢条的替代物;粉末冶金没有钢条制备过程中存在的材料损失问题一在制备压实的部件的过程中,没有浪费任何粉末。但PM不适用于形成钢条,因为用目前的PM方法不能获得所需要的薄度。尽管PM通常不利于形成薄钢条,但它对制备其它种类的金属部件却很有效。PM提供了独特的、极好的塑形能力,并可以制备效率优化的三维形体。而且,如果单个的粒子之间互相绝缘,在压实并烧结的部件中,涡电流可被最小化。以前使粉末粒子绝缘的尝试依赖于将聚合物或其它材料沉积到铁粉表面上。出于这个目的,特别优选的是磷酸铁。但是,这些材料是绝缘体,而且他们的存在阻碍磁流穿过金属部件。因此,需要更多的电能来弥补减少的磁流,这是不希望的。而且,使用这些材料的涂层是薄的,并在升高的温度下分解,导致不能被“应力缓解(stress relieved)”的粉末,即,在压实期间引起的应变降低。另外,尽管磷酸铁和聚合物有助于维持在压实的部件中的金属粉末的离散粒子特性,但它们使温度稳定性降低。例如,磷酸铁系统仅能被加热到约425° C。大多数基于聚合物的系统仅能被加热到约250° C。因此,压实的部件的磁响应不能通过通常在高于650° C的温度下进行的退火或烧结来提高。铁素体是主要组分为氧化铁(III) (Fe2O3)的陶瓷,但它们常常包含氧化镍、氧化 锌和/或氧化镁。很多类型的铁素体是具有磁性的,并被用于制造永磁体、变压器的铁素体芯等。这些铁素体,也称作软铁素体,具有低矫顽力,这指的是这些材料的磁化可以在不消耗很多能量的条件下轻易地颠倒方向,同时铁素体的高电阻率防止了涡电流。美国专利号6,689,183描述了铁粉和细碾磨的铁素体粒子的物理混合物的PM应用。该混合物是不均匀的,含有铁粉和铁素体的离散粒子。将这样的混合物压实并烧结或退火并不会产生功能性梯度结构,意思是无法获得在最终部件中的离散粒子特性,而这是使用具有表面涂层的铁粉粒子时所能获得的。所以,从用这种不均匀的混合物制成的压实的部件中通过的磁流并不均一。而且,由于在该系统中无法避免粒子和粒子间的接触,所以涡电流损耗增加。申请人:已给出使用涂覆有铁素体的铁粉粒子的考虑因素。这样可以在协助保持粉末的离散粒子特性的同时,获得导磁性铁素体的均匀分布,以减少涡电流效应。但是与铁粉相比,铁素体和大多数氧化物一样具有较差的可压缩性。因此,使用涂覆有铁素体的粉末会导致粉末的可压缩性降低,产生密度较小且较弱的压实的部件。而且,铁素体易碎,在压实期间可能破裂,导致单个铁粒子上的铁素体涂层的潜在中断。所以,所需要的是可以用于制备压实的金属部件的粉末冶金材料和方法,在所述压实的金属部件中,铁粉的离散颗粒特性得到保持并借助环绕的磁性材料相,在压实并烧结的部件中彼此分离。优选地,为增加压实的部件的磁化率(magnetic capacity),这些材料允许压实的部件在至少650° C的温度下退火。压实的部件还必须具有高效电装置所必需的高磁导率以及高磁感应系数。
技术实现思路
本专利技术涉及包含铁基冶金粉末的冶金粉末组合物,其中所述铁基粉末的粒子涂覆有至少一种磁性或预磁性材料。本专利技术还描述了制备所述粉末的方法以及使用所述粉末形成压实的磁性部件的方法。附图说明图I描绘了空隙中插入了一片铁素体(例如锰锌铁素体)的磁线圈(toroid)。说明性实施方式的详细描述本专利技术涉及涂覆有至少一种磁性或预磁性材料的冶金粉末。优选地,这些组合物包含铁基冶金粉末,其中铁基粉末的粒子涂覆有至少一种磁性或预磁性材料。所述粒子可以基本上、部分或全部涂覆有至少一种磁性或预磁性材料。这些冶金粉末在压实并退火时产生在粉末冶金领域中以前未获得过的具有磁性的压实的部件。本专利技术的铁基冶金粉末通常含有这样的铁粉,即所述铁粉是占铁基冶金粉末的至少90重量%的铁。这样的铁粉,即铁基冶金粉末的至少95重量%的铁和99重量%的铁,也在本专利技术的范围内。用于本专利技术的基本上纯的铁粉是含有不超过约I. O重量%、优选不超过约O. 5重量%的一般杂质的铁粉。这种具有高度可压缩性的冶金级铁粉的实例为可从HoeganaesCorporation, Riverton, New Jersey 购买的纯铁粉的 ANCORSTEEL 1000 系列,例如 1000、1000B和1000C。例如,ANCORSTEEL 1000铁粉的筛分谱通常为,约22重量%的粒子小于325号筛(美国系列),约10重量%的粒子大于100号筛,其余粒子在这两种尺寸之间(痕量 粒子大于60号筛)。ANCORSTEEL 1000粉末的表观密度为约2. 85-3. 00g/cm3,通常为2. 94g/cm3。用于本专利技术的其它铁粉为典型的海绵铁粉,例如Hoeganaes的ANCOR MH-100粉末以及ANCORSTEEL AMH,后者为一种低表观密度的雾化铁粉。铁粒子的平均粒径可以小至约5微米,或高达约850-1000微米,但通常所述粒子的平均直径在本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】...

【专利技术属性】
技术研发人员:卡拉瑟尔·S·纳拉辛汗弗兰西斯·G·哈涅科
申请(专利权)人:赫格纳斯公司
类型:
国别省市:

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