×
19.04.2019
219.017.333c

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ПОСТОЯННОГО МАГНИТА ИЗ ПОРОШКА ГЕКСАФЕРРИТА СТРОНЦИЯ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к технологии производства постоянных магнитов. Порошок гексаферрита стронция синтезируют из водных растворов индивидуальных сульфатов в стехиометрическом соотношении, соответствующем конечному продукту -фазе SrFeO. Для увеличения содержания фазы SrFeO вводят добавки в следующих концентрациях СаСО- 1,2%, SiO- 0,25% и НВО- 0,3% или СаСО- 0,75%, SiO - 0,3% и НВО- 0,35%. Смешанный раствор диспергируют и замораживают жидким техническим азотом, полученные криогранулы подвергают сублимационному обезвоживанию при давлении 1,5 Па и температуре от 230 К в начале сушки до 363 К в конце сушки с получением солевого продукта. Солевой продукт подвергают термическому разложению при 1200-1220°С в течение 4 часов и формируют ферритовый порошок ферритизацией образующихся оксидов. Из порошка удаляют примеси путем обработки дистиллированной водой и ультразвуковой обработки с частотой 20-25 кГц в течение 20 минут. Порошок сушат при 353-373°С до остаточной влажности не более 2 мас.%. После чего осуществляют прессование в магнитном поле и спекание при 1100-1300°С в тоннельной печи с режимом толкания 25 минут. Полученный магнит обладает высокой коэрцитивной силой и большим запасом механической прочности.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к технологии производства электротехнических материалов, в частности к технологии производства постоянных магнитов, и может быть использовано для улучшения характеристик ферритовых магнитов.

Известны способ синтеза стронциевых ферритовых порошков в вертикальных печах (RU №2313151) и способ изготовления анизотропного стронциевого феррита (RU №2256534), в которых используется керамическая технология производства магнитных порошков для изготовления постоянных магнитов на основе феррита стронция, которые находят все более широкое применение в электронике, радиотехнике, приборостроении, медицине и др. областях. Недостатками указанных аналогов являются низкое качество изготовленных магнитов (максимальное значение коэрцитивной силы магнитов на основе стронциевых ферритовых порошков, полученных по керамической технологии, составляет не более 3 кЭ) и быстрая потеря магнитных качеств с течением времени. Данные недостатки объясняются структурными свойствами исходных порошков, которые имеют средний размер частиц порядка 0,7-0,9 мкм.

В качестве прототипа может быть использована криохимическая технология [1], позволяющая получать материалы, обладающие высокой гомогенностью. С использованием данной технологии изготавливают магнитные полупроводники типа халькошпинелей, катализаторы, электродные материалы, пористую керамику, твердые электролиты, композиты, включая дисперсоиды, резистивные материалы, порошки для стекловарения и выращивания монокристаллов, фармацевтические препараты, пьезоматериалы, ферменты, химические реактивы, сорбенты, пигменты. Однако данная технология не применяется для производства магнитожестких материалов.

Задачей предлагаемого способа является изготовление постоянных магнитов с высокими значениями коэрцитивной силы, большим запасом механической прочности и сохраняющих свои качества долгое время.

Предлагаемый способ позволяет изготавливать постоянные магниты на основе криогранулята, из которого после сублимации прессуются в магнитном поле заготовки требуемой формы.

Отличием предлагаемого способа является применение криохимической технологии для производства магнитожестких материалов с большим процентным содержанием фазы SrFe12O19, использование ультразвуковой обработки водной суспензии ферритового порошка с целью дезагрегации агломератов частиц и прессование заготовки в магнитном поле.

Предлагаемый способ производства постоянного магнита из порошка гексаферрита стронция включает следующие этапы:

1. В дистиллированной воде ГОСТ 6709-72, подкисленной серной кислотой до рН 1,5…2,0 при комнатной температуре проводится приготовление близких к насыщенным растворов индивидуальных сульфатов в соответствии с химическим составом. Затем путем строгого дозирования индивидуальных растворов, предварительно подвергнутых анализу на содержание основного вещества, приготавливается смешанный раствор с концентрацией 20-22%. В качестве исходных компонентов берутся хорошо растворимые в воде нитраты либо сульфаты стронция и железа. Концентрация растворов составляет 1-2 моль/л и 0.3-0.32 моль/л для раствора. Растворы смешиваются в стехиометрическом для конечного продукта соотношении (6:1). В состав вводятся добавки в следующих концентрациях СаСО3 - 1,2%, SiO2 - 0,25% и Н3ВО3 - 0,3% или СаСО3 - 0,75%, SiO2 - 0,3% и Н3ВО3 - 0,35% для увеличения содержания фазы SrFe12O19.

2. С помощью распылителя с получением полидисперсных капель осуществляется диспергирование и замораживание раствора жидким техническим азотом ГОСТ 9293-74. Замороженный раствор выгружается в противни.

3. Затем при давлении 1,5 Па и температуре от 230 К (начало процесса) до 363 К (в конце сушки) производится сублимационное обезвоживание криогранул. Изменение температурного режима производится по заданной программе, позволяющей избежать макроплавление криогранулята. Солевой продукт из сублиматора герметично упаковывают.

4. В электропечах конвейерного типа, обеспеченных системой поглощения и утилизации выходящих газов, при температурах 1200-1220°С в течение 4 часов производится термическое разложение солевой массы с последующей ферритизацией образующихся оксидов.

5. Путем обработки ферритового порошка дистиллированной водой при 3-4-кратном ее избытке и температуре, близкой к кипению, удаляются водорастворимые примеси (в частности, сульфатов и хлоридов щелочных и щелочно-земельных металлов). При этом водная суспензия ферритового порошка с целью дезагрегации агломератов частиц, образующихся на предыдущих стадиях, в течение 20 минут подвергается ультразвуковой обработке с частотой 20-25 кГц.

6. В обычных печах при температурах 353-373°С проводится сушка ферритового порошка до остаточной влажности не больше 2 мас.%.

7. Сухим способом в магнитном поле проводится прессование магнита.

8. В туннельной печи непрерывного действия с режимом толкания 25 минут при температуре от 1100-1300°С проводится спекание порошка и приобретение им необходимых свойств.

Размеры частиц порошка с содержанием фазы SrFe12O19 98±1,4%, полученного на этапах 1-6 предлагаемого способа, составляют 0.43-0.63 мкм. Коэрцитивная сила полученных магнитов - 4,5 кЭ.

Увеличение коэрцитивной силы достигается за счет изменения кристаллической структуры образцов, а именно наличия немагнитных фаз, распределенных в межзеренном пространстве, и уменьшения размера зерен.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет изготавливать постоянные магниты с высокими значениями коэрцитивной силы, большим процентным содержанием фазы SrFe12O19, большим запасом механической прочности и сохраняющие свои качества долгое время.

Список использованной литературы

1. Ю.Д. Третьяков. Низкотемпературные процессы в химии и технологии // Соросовский образовательный журнал №4, 1996.

Способ производства постоянного магнита из порошка гексаферрита стронция, включающий синтез порошка гексаферрита стронция путем приготовления водных растворов индивидуальных сульфатов, в соответствии с химическим составом, смешивания их в стехиометрическом соотношении, соответствующем конечному продукту - фазе SrFeHO, с введением для увеличения содержания фазы SrFeO добавок в следующих концентрациях СаСО - 1,2%, SiO - 0,25% и НВО - 0,3% или СаСО - 0,75%, SiO - 0,3% и НВО - 0,35%, диспергирования смешанного раствора и замораживания жидким техническим азотом с получением криогранул, сублимационного обезвоживания криогранул при давлении 1,5 Па и температуре от 230 К в начале сушки до 363 К в конце сушки, изменяющейся по заданной программе, позволяющей избежать макроплавление криогранулята, с получением солевого продукта, термического разложения солевого продукта при 1200-1220°С в течение 4 ч и последующей ферритизации образующихся оксидов с формированием ферритового порошка, удаления из ферритового порошка водорастворимых примесей путем обработки дистиллированной водой при температуре, близкой к температуре кипения, и последующей ультразвуковой обработки с частотой 20-25 кГц в течение 20 мин для дезагрегации агломератов частиц, сушки ферритового порошка при 353-373°С до остаточной влажности не более 2 мас.%, последующее прессование в магнитном поле и спекание при 1100-1300°С в тоннельной печи с режимом толкания 25 мин.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-9 из 9.
10.01.2013
№216.012.19aa

Способ редуцирования давления природного газа

Изобретение относится к газовой промышленности, в частности к технологии редуцирования давления природного газа, и предназначено для использования при транспортировке и потреблении природного газа. Способ редуцирования давления природного газа, содержащий дроссельное сопло, заключается в том,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472062
Дата охранного документа: 10.01.2013
10.05.2013
№216.012.3e3d

Установка для подъема жидкости из скважины

Изобретение относится к способам и устройствам для подъема жидкостей из скважин и может быть использовано для подъема как нефти, так и воды из подземных источников. Установка для подъема жидкостей из скважины достигается тем, что скважинная колонна заполнена материалом, впитывающим жидкость....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481500
Дата охранного документа: 10.05.2013
01.03.2019
№219.016.cc3c

Стеновой камень

Изобретение относится к производству пустотелых изделий и может быть использовано в производстве силикатных и керамических кирпичей, а также пустотелых блочных изделий из пенобетонных и других смесей. Стеновой камень имеет на постельных сторонах перегородки и сквозные пустоты прямоугольного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002352733
Дата охранного документа: 20.04.2009
17.04.2019
№219.017.15a8

Гелиоветровая энергетическая установка

Изобретение относится к области гелио- и ветроэнергетики и может быть использовано для преобразования ветровой и солнечной энергии в электрическую с целью обеспечения электроэнергией автономных потребителей различной мощности и назначения. Гелиоветровая энергетическая установка содержит первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002349792
Дата охранного документа: 20.03.2009
29.04.2019
№219.017.444a

Комбайн для уборки тростника преимущественно на ровных участках

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению и может быть использовано для уборки технических культур. Комбайн содержит самоходное шасси, гидравлическую навеску, жатку, транспортер растений и прицеп. На гидравлической навеске выше жатки установлен захват-делитель растений,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002453102
Дата охранного документа: 20.06.2012
09.05.2019
№219.017.4fc0

Устройство для предотвращения вылива нефти и нефтепродуктов из аварийного трубопровода

Изобретение относится к области охраны окружающей среды. Устройство содержит трубопровод сжатого воздуха с дросселирующим соплом. Трубопровод сжатого воздуха подведен к перфорированному кожуху, закрепленному над аварийным участком трубопровода. Давление сжатого воздуха выбирается в зависимости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002436895
Дата охранного документа: 20.12.2011
24.05.2019
№219.017.608b

Способ моделирования хронической усталости в эксперименте

Изобретение относится к экспериментальной медицине и может быть использовано при исследовании патофизиологии и патоморфологии органов при синдроме хронической усталости и терапевтического эффекта фармакологических средств. Для моделирования используют сочетание осуществляющихся в течение 20...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002449379
Дата охранного документа: 27.04.2012
13.06.2019
№219.017.81f6

Способ экспрессного сорбционно-цветометрического определения тетрациклина в моче

Изобретение относится к аналитической химии и касается количественного определения тетрациклина в моче человека и животных. Предложен способ экспрессного сорбционно-цветометрического определения тетрациклина в биологических средах, основанный на сорбционном концентрировании тетрациклина на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002350950
Дата охранного документа: 27.03.2009
13.06.2019
№219.017.81ff

Способ получения энтеросорбента с антиоксидантными свойствами

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для удаления из желудочно-кишечного тракта перекисных соединений. Предложен способ получения энтеросорбента с антиоксидантными свойствами, при этом природный алюмосиликат размалывают до состояния пудры, смешивают с водой в соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002356558
Дата охранного документа: 27.05.2009
Показаны записи 1-6 из 6.
27.04.2015
№216.013.476f

Способ получения тантала алюминотермическим восстановлением его оксида

Изобретение относится к внепечному алюминотермическому восстановлению тантала. Готовят шихту, содержащую оксид тантала TaO, алюминий и гипс в качестве термитной добавки при соотношении TaO:CaSO=(1,6-1,7):1. Процесс восстановления проводят в вакуумной камере в атмосфере аргона при давлении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549791
Дата охранного документа: 27.04.2015
20.01.2018
№218.016.1232

Способ получения электропроводящих пленок на поверхности оксидных стекол для определения содержания влаги в воздушной среде

Изобретение относится к изготовлению подложки из оксидного стекла для определения содержания паров воды в воздушной среде. На поверхность подложки путем ее подъема в горизонтальном положении с постоянной скоростью, варьируемой от 4⋅10 до 9⋅10 м/с, из водного раствора взаимодействующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634137
Дата охранного документа: 24.10.2017
07.06.2019
№219.017.74e9

Способ получения нитрида углерода, обладающего аномально высоким уровнем флуоресценции под действием лазерного излучения видимого диапазона

Изобретение относится к неорганической химии и может быть использовано в фотокатализе, литий-ионных аккумуляторах, медицинских зондах. Меламин разлагают в закрытом кварцевом реакторе в азотсодержащей атмосфере при 275-295 С в течение 4,5-6 ч. Получают графитоподобный g-CN, имеющий молярное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690810
Дата охранного документа: 05.06.2019
27.06.2019
№219.017.989a

Способ получения электропроводящих полимерных пленок на поверхности оксидных стекол для определения содержания оксидов азота в воздушной среде

Изобретение относится к газовому анализу, а именно к изготовлению датчиков контроля содержания оксидов азота в воздухе. Способ получения электропроводящей полимерной пленки поли-N,N-диметил-3,4-диметиленпирролиданий цианида (ПДМПЦ) на поверхности диэлектрической подложки с закрепленными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692520
Дата охранного документа: 25.06.2019
07.07.2020
№220.018.3031

Способ получения композитного материала, обладающего высоким уровнем флуоресценции под действием электромагнитного излучения видимого диапазона

Изобретение относится к химической и электронной промышленности, а также к медицине и может быть использовано при производстве флуоресцентных пигментов, светодиодов, лазеров, медицинских зондов. В реакционную зону помещают смесь меламина и оксида алюминия при соотношении их масс 1:3. Затем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725796
Дата охранного документа: 06.07.2020
23.05.2023
№223.018.6e74

Способ и система обнаружения предметов в воде для маломерного судна

Изобретение относится к судостроению. Способ обнаружения предметов в воде для маломерного судна включает съемку поверхности воды монокулярной камерой, стереокамерой, широкоугольной камерой, постоянную передачу данных съемки на блок управления, с установленным программным обеспечением, обработку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795847
Дата охранного документа: 12.05.2023
+ добавить свой РИД