Способ получения постоянных магнитов на основе редкоземельных металлов
Сущность изобретения: сплав на основе редкоземельных элементов подвергают дроблению, загружают порошок в помольную камеру совместно с мелющими телами и защитной жидкостью, камеру герметизируют и заполняют ее свободный объем инертным газом, проводят измельчение, формование брикетов и их термическую обработку, причем перед заполнением свободного объема камеры инертным газом проводят дегазацию защитной жидкости путем вакуумной откачки камеры до остаточного давления не более 60 Па и выдержки до прекращения газовыделения.
Изобретение относится к порошковой металлургии и может найти применение при изготовлении постоянных магнитов из сплавов на основе редкоземельных переходных металлов.
Известен способ получения постоянных магнитов из сплавов редкоземельных металлов с кобальтом, включающий приготовление сплава, дробление, механическое измельчение в защитной среде минерального масла, отмывку масла, формование брикетов. Данный способ позволяет получать постоянные магниты с минимальным (порядка 0,3 мас. % ), содержанием кислорода благодаря защитному действию среды минерального масла при измельчении, что, в свою очередь, обеспечивает получение высокой остаточной индукции и магнитной энергии. Недостатком данного способа является его низкая технологичность, обусловленная необходимостью тщательной отмывки измельченного порошка от минерального масла с помощью дорогостоящих органических растворителей. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предполагаемому изобретению является способ получения постоянного магнита, включающий приготовление сплава, дробление, загрузку порошка в помольную камеру совместно с мелющими телами и защитной жидкостью, герметизацию помольной камеры, заполнение ее свободного объема инертным газом, измельчение, формование брикетов и их термическую обработку. В данном способе, выбранном за прототип, в качестве защитной жидкости применяются органические растворители, например гексан. Применение таких защитных жидкостей технологически оправдано, так как они легко испаряются без осадка при последующей сушке или в процессе термических обработок. Недостатком известного способа является то, что он не обеспечивает в достаточно полной мере предохранение порошка от окисления в процессе измельчения. Известные органические жидкости растворяют в себе значительные количества газа, в частности, кислорода. Так, при комнатной температуре коэффициент абсорбции, равный объему газа, приведенному к 0оС и 760 мм рт.ст. поглощенному единицей объема жидкости при парциальном давлении газа, равном 760 мм рт.ст, составляет (по кислороду) весьма значительные величины: 0,207 (ацетон); 0,163 (бензол); 0,143 (спирт этиловый); 0,230 (углерод четыреххлористый). Поэтому, несмотря на то, что свободный объем помольной камеры в известном способе заполняется инертным газом, это не исключает окисления порошка растворенным в защитной жидкости кислородом. При этом следует учитывать, что процесс окисления при измельчении активизируется весьма интенсивным перемешиванием порошка и его соударениями с мелющими телами, при которых могут локально развиваться высокие температуры (при разрушении частиц), активизирующие процесс окисления. Окисление порошка приводит к снижению остаточной индукции и магнитной энергии порошковых магнитов из редкоземельных сплавов. Необходимо решить задачу, заключающуюся в повышении остаточной магнитной индукции и магнитной энергии магнитов путем уменьшения окисления порошка на стадии измельчения. Задача решается таким образом, что предложен способ получения редкоземельного постоянного магнита, включающий приготовление сплава, дробление, загрузку порошка в помольную камеру совместно с мелющими телами и защитной жидкостью, герметизацию помольной камеры, заполнение ее свободного объема интертным газом, измельчение, формование брикетов и их термическую обработку. Согласно изобретению, перед заполнением свободного объема камеры инертным газом проводят дегазацию защитной жидкости путем вакуумной откачки камеры до остаточного давления не более 60 Па и выдержки до превращения газовыделения. Сопоставительный анализ заявляемого решения с прототипом показывает, что заявляемый способ отличается от известного дополнительной технологической операцией дегазации защитной жидкости путем вакуумной откачки камеры до остаточного давления не более 60 Па и выдержки до прекращения газовыделения. Предлагаемый способ получения редкоземельных постоянных магнитов был экспериментально обоснован следующим образом. В индукционной печи в атмосфере особо чистого аргона выплавляют бинарные сплавы самария с кобальтом (чистого исходного самария 99,8%, кобальта 99,9% ) со следующим исходным содержанием самария: (33,0; 33,5; 34,0; 35,0; 35,5; 36,0; 36,5; 37,0; 37,5)













Формула изобретения
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ НА ОСНОВЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, включающий приготовление сплава, его дробление, загрузку порошка в помольную камеру совместно с мелющими телами и защитной жидкостью, герметизацию помольной камеры, заполнение ее свободного объема инертным газом, измельчение, формование брикетов и их термическую обработку, отличающийся тем, что, с целью повышения остаточной магнитной индукции и магнитной энергии, перед заполнением свободного объема камеры инертным газов проводят дегазацию защитной жидкости путем вакуумной откачки камеры до остаточного давления не более 60 Па и выдержки до прекращения газовыделения.
Похожие патенты:
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам получения стального порошка из отходов шлифования
Способ получения карбида хрома // 1826311
Изобретение относится к металлургии, в частности к способам получения карбидов металлов в электропечи
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к производству дисперсноупрочненных алюминиевых сплавов
Изобретение относится к порошковой металлургии алюминия и его сплавов, в частности к способу массового производства деталей холодным прессованием порошков с последующим спеканием заготовок
Способ спекания твердосплавных изделий // 2009265
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к электродным материалам для электроискрового легирования (ЭИЛ) металлических поверхностей, и может быть использовано при упрочнении режущего инструмента, штамповой оснастки и деталей машин
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к изготовлению высокоплотных изделий из сплавов на основе вольфрама
Изобретение относится к изготовлению высокотемпературных нагревателей из дисилицида молибдена , позволяет интенсифицировать процесс и повысить качество нагревателей Сущность процесса заключается в приготовлении водной пульпы из порошков дисилицида молибдена и 5 - 7 мас.% монтморилонита
Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано дпя изготовления деталей конструкционного и антифрикционного назначения
Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности, к методам получения высокопористых металлов, путем нанесения металлического слоя на пористую полимерную подложку и может быть использовано, например, для изготовления легковесного заполнителя крупногабаритных облегченных лазерных зеркал и других трехслойных конструкций, а также пористых теплообменников охлаждаемых элементов силовой оптики
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к технологии получения твердых сплавов, и может быть использовано для изготовления металлорежущего инструмента и обработки преимущественно колесных пар подвижного состава железных дорог