当前位置: 首页 > 专利查询>江苏大学专利>正文

一种高性能稀土-铁基磁致冷材料的制备方法技术

技术编号:9788664 阅读:127 留言:0更新日期:2014-03-20 06:06
本发明专利技术公开了一种高性能稀土-铁基磁致冷材料的制备方法,涉及磁致冷材料的制备技术。其主要步骤为:1)按照磁致冷材料成分称量各元素原料,将其混合;2)将混合原料进行真空熔炼,反复熔炼后用高压气体将液态金属直接雾化形成球形稀土-铁基合金粉末;3)将球形稀土-铁基合金粉末在真空或保护气体下进行短时退火,淬火后获得NaZn13型单相组织;4)将退火后的球形粉末在保护气体或真空下压制成型;5)将压坯通过热压或放电等离子烧结方法制成单相块体稀土-铁基磁致冷材料。采用本发明专利技术制得的稀土-铁基磁致冷材料晶粒组织细小,成分均匀,无偏析,相结构单一,显著提高了其磁热性能。本发明专利技术工艺过程简单,易操作,制备效率高,适于大规模批量化生产。?

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及磁致冷材料制备
,特指一种高性能稀土 -铁基磁致冷材料的制备方法。
技术介绍
制冷技术已在工业生产和日常生活中得到广泛应用,但是现有技术效率低,对环境危害大。因此,一些有害的制冷剂逐渐被禁止使用,这就要求发展新型的制冷技术。磁致冷是研究发现的一种具有极大应用潜力的新型绿色致冷技术,其具有高效、节能、环保等优点,将逐渐取代传统的气体压缩致冷技术。磁致冷材料是磁致冷技术应用的基础,磁致冷材料的发展有利于推动磁致冷技术的实际应用。La(Fei_xSix)13是具有代表性的室温磁致冷材料之一,磁熵变大,成本低,居里温度可调,无毒无害,研究价值高,应用潜力大。具有NaZn13型立方晶体结构的La(Fe1^xSix)13呈铁磁性,在居里温度T。附近能够发生温度诱导的一级磁性转变,在T。以上能够发生低磁场诱导的巡游电子变磁转变,这使其在居里温度附近具有巨磁热效应。成分对La(Fei_xSix)13磁致冷材料的相形成、居里温度和磁热效应有显著的影响。人们对此也做了大量的研究。研究表明,居里温度与磁热性能随成分的变化呈现此消彼长的趋势。因此,在提高T。的同时,保证高的磁热性能是亟待解决的问题。此外,La (Fe1^xSix) 13磁致冷材料中的1:13相是通过包晶反应生成的,在平衡凝固条件下很难获得,所以具有NaZn13型晶体结构的La (Fe1^xSix) 13基磁致冷材料制备较困难。La (Fe1^xSix) 13磁致冷材料最初通过熔炼_铸造工艺制备,但是很难获得具有立方结构的1:13相,铸锭组织中主要包含α -Fe相和其他一些杂相。而要获得1:13相需要将铸锭进行长时间的退火,少则数天多则十几天,因此,熔炼-铸造工艺制备La (Fe1^xSix) `13磁致冷材料效率低,成本高。提高退火温度是缩短铸锭退火时间的有效方法,但是,较高的退火温度不利于实际应用。快速凝固方法有利于促进I: 13相的形成。其中熔体快淬工艺是典型的快速凝固方法之一,通过该工艺制备La(Fei_xSix)13磁致冷材料能够有效缩短退火时间,但是该工艺只能制备带材,使其实际应用受到严重限制。因此,在保证高磁热性能的前提下,发展一种高效节能的NaZn13型单相稀土 -铁基磁致冷材料制备工艺具有重要的工程意义。针对上述问题,本专利技术从制备工艺入手,提出采用超声气雾化方法、短时退火与快速烧结相结合的复合方法快速制备高性能NaZn13型单相稀土 -铁基磁致冷材料的方法。超声气雾化方法是利用超音速高压气流将液态金属直接雾化、冷却凝固形成粉末的快速凝固技术,其制备的粉末呈球状,表面光滑,粒度可控,组织细小,氧含量低,而且工艺简单,成本低,适于大规模生产。相对传统的熔炼-铸造工艺,超声气雾化技术制备的粉末具有快速凝固组织,成分均匀、组织细小、固溶度高、无偏析,有利于促进1:13相的形成,不仅降低了退火温度,缩短了退火时间,而且保证其具有高的磁热性能。相对熔体快淬工艺,其冷却速度相近,超过106°c /S,但是其制备的球形粉末冷却速度均匀,既可直接应用,也可进一步制成各种形状和尺度的材料,克服了快淬工艺只能制备带材且贴辊面与自由面冷却速度不均匀的缺点,解决了其应用受形状尺度、易碎等缺点限制的问题。快速烧结有利于保持原有的细小的组织结构,制备成应用所需的各种形状和尺度的材料,进一步推动其实际应用。
技术实现思路
立方晶体结构的1:13相是La (Fe1-xSix) 13稀土 _铁基磁致冷材料获得高磁热性能的关键,但是该相形成困难,不利于La (Fe1-xSix) 13磁致冷材料的制备,使其应用受到严重限制。现有制备方法都存在自身难以克服的问题,如退火时间长、退火温度高、冷速不均、材料形状和尺度受限等,使其还无法满足实际应用的需求。本专利技术的目的是为解决现有方法存在的问题,提供,其通过超声气雾化方法、短时退火与快速烧结相结合的复合方法,有效细化组织,促进1:13相的形成,缩短退火时间,快速制备出高性能的NaZn13型单相稀土 -铁基磁致冷材料。本专利技术解决上述问题的技术方案是:采用超声气雾化方法、短时退火与快速烧结相结合的复合方法快速制备高性能单相稀土 -铁基磁致冷材料,获得晶粒组织细小,成分均匀,无偏析,相结构单一的微观组织,显著提高其磁热性能。其步骤为: 1)按照磁致冷材料成分称量各元素原料,将其混合; 2)将混合原料进行真空熔炼,反复熔炼3-6次后,用高压气体将液态金属直接超声雾化形成球形稀土-铁基合金粉末; 3)将球形稀土-铁基合金粉末在真空或保护气体下进行短时退火,淬火后获得NaZn13型单相组织; 4)将退火后的球形粉末在保护气体或真空下压制成型;5)将压坯通过热压或放电等离子烧结方法制成单相块体稀土-铁基磁致冷材料。所述的磁致冷材料成分的原子百分比为LawREa(Fe1-A) ^b(Si1-A1)bZe,其中,0.01 ≤ a ≤ 0.5,1.0 ≤ b ≤ 2.0,0.01 ≤ c ≤ 0.1,0.01 ≤ d ≤ 1,0.01 ≤ e ≤ 1.6,RE 为稀土金属兀素La、Ce、Pr、Nd、Gd、Y、Dy、Tb、Ho、Er中的一种或几种;M为过渡金属兀素Co、N1、Mn、Cr、Cu、Zn、T1、V、Zr、Nb中的一种或几种,X为其他金属元素Al、Ga、Sn、Ge中的一种或几种,Z为非金属元素C、B中的一种或两种。所述的超声气雾化介质为纯度大于99.99%的氩气或氦气,雾化压力为10_20MPa 所述的雾化球形粉末的平均颗粒尺度为5-20 μ m。所述的短时退火参数为:温度为950-1100°C,时间为0.5_6h。所述的热压参数为:热压温度为600-1000°C,热压时间为5-60min,压力为20-200MPa。所述的放电等离子烧结参数为:烧结温度为650-1000°C,烧结时间为5_30min,压力为 5_30MPa。本专利技术的优点在于:通过超声气雾化技术制备稀土 -铁基磁致冷材料粉末,冷却凝固速度快,具有快速凝固组织,成分均匀、组织细小、固溶度高、无偏析,促进了 1:13相的形成,抑制了 α-Fe和其他杂相的析出,不仅有利于降低后续退火温度,缩短退火时间,而且保证其具有高的磁热性能,克服了传统熔炼-铸造工艺冷速慢、组织粗大、效率低、成本高等不足;超声气雾化方法冷却速度超过106°c /S,与熔体快淬工艺相近,但是其制备的球形粉末冷却速度均匀,克服了快淬工艺制备的带材贴辊面与自由面冷却速度不均匀的缺点,有利于保证微观组织的均匀性;超声气雾化技术制备的粉末呈球状,表面光滑,粒度可控,组织细小,氧含量低,既可直接应用,也可进一步制成各种形状和尺度的材料,克服了快淬工艺只能制备带材的缺点,解决了其应用受形状尺度、易碎等缺点限制的问题,而且工艺简单,成本低,适于大规模生产。短时退火有利于促进α-Fe和其他杂相转变成1:13相,获得NaZn13型单相稀土 -铁基磁致冷材料粉末。快速烧结有利于保持粉末颗粒原有的细小的微观组织结构,制备成应用所需的各种形状和尺度的材料,进一步推动其实际应用。因此,本专利技术可以在保证高磁热性能的前提下,快速有效地制备出成分均匀、组织细小、固溶度高、无偏析的NaZn13型单相稀土 -本文档来自技高网
...

【技术保护点】
一种高性能稀土?铁基磁致冷材料的制备方法,其特征在于,采用超声气雾化方法、短时退火与快速烧结相结合的复合方法快速制备晶粒组织细小,成分均匀,无偏析,相结构单一的NaZn13型稀土?铁基磁致冷材料;具体步骤为:A)?按照磁致冷材料成分称量各元素原料,将其混合;B)?将混合原料进行真空熔炼,反复熔炼3?6次后,用高压气体将液态金属直接超声雾化形成球形稀土?铁基合金粉末;C)?将球形稀土?铁基合金粉末在真空或保护气体下进行短时退火,淬火后获得NaZn13型单相组织;D)?将退火后的球形粉末在保护气体或真空下压制成型;E)?将压坯通过热压或放电等离子烧结方法制成单相块体稀土?铁基磁致冷材料。

【技术特征摘要】
1.一种高性能稀土-铁基磁致冷材料的制备方法,其特征在于,采用超声气雾化方法、短时退火与快速烧结相结合的复合方法快速制备晶粒组织细小,成分均匀,无偏析,相结构单一的NaZn13型稀土 -铁基磁致冷材料;具体步骤为: A)按照磁致冷材料成分称量各元素原料,将其混合; B)将混合原料进行真空熔炼,反复熔炼3-6次后,用高压气体将液态金属直接超声雾化形成球形稀土-铁基合金粉末; C)将球形稀土-铁基合金粉末在真空或保护气体下进行短时退火,淬火后获得NaZn13型单相组织;D)将退火后的球形粉末在保护气体或真空下压制成型; E)将压坯通过热压或放电等离子烧结方法制成单相块体稀土-铁基磁致冷材料。2.根据权利要求1所述的一种高性能稀土-铁基磁致冷材料的制备方法,其特征在于,所述步骤A)的磁致冷材料成分的原子百分比为LawREa(Fe1^cMc) i3-b (Si1A)ιΛ,其中,0.01 ≤a ≤ 0.5,1.0 ≤ b ≤ 2.0,0.01 ≤ c ≤ 0.1,0.01 ≤ d ≤ 1,0.01 ≤ e ≤ 1.6,RE 为稀土金属兀素La、Ce、Pr、Nd、Gd、Y、Dy、Tb、Ho、Er中的一种或几种;M...

【专利技术属性】
技术研发人员:崔熙贵崔承云程晓农许晓静
申请(专利权)人:江苏大学
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1