一种铁基纳米晶软磁合金及其制备方法和应用与流程

文档序号:34619178发布日期:2023-06-29 12:16阅读:76来源:国知局
一种铁基纳米晶软磁合金及其制备方法和应用与流程

本发明涉及磁性功能材料领域,具体涉及一种铁基纳米晶软磁合金及其制备方法和应用。


背景技术:

1、节能减排、环境保护理念政策在当前我国的经济形势下已得到普遍落实,电力电子设备的发展也实现了节能化、高频化、小型化和静音化方向的发展,作为其中元器件所需的软磁材料还需要不断地突破更优的性能。以fe-si-b-cu-nb(finemet)为代表的fe基纳米晶软磁合金具有高磁导率、高频下低铁损、低磁致伸缩系数等特性已在高频变压器、传感器、电流互感器等设备中得到了广泛应用。但纳米晶软磁合金目前也面临一些问题,饱和磁感应强度低、热处理工艺复杂、以及在热处理过后产生脆性增加,都限制了纳米晶软磁合金的发展。

2、中国专利文献cn114574783a公开了一种非晶纳米晶合金带材及其制备方法。采用平面流技术制造非晶纳米晶合金带材,制备过程中喷嘴包中合金液温度的波动范围不大于20℃,进入熔潭之前冷却辊外圆周表面温度的波动范围不大于50℃,带材在剥离冷却辊外圆周表面时剥离温度的波动范围不大于50℃。通过该方法制备得到,在同一炉次内部的带材长度及宽度方向的不同部位,带材的晶化温度差值不大于2℃;在不同炉次之间,带材的晶化温度差值不大于5℃。此发明制备的非晶纳米晶合金带材具有优良的晶化温度一致性,提高后续的热处理效率。但该合金未考虑带材若卷绕成环在后续的热处理时会导致受热不均且制备的带材普遍较厚。

3、中国专利文献cn102412045a公开了一种铁基纳米晶软磁合金,其特征在于该合金的成分组成由化学式表示为fegsiapbcccudmnealf,该合金因不含有b、nb、co等价格昂贵的金属,因此成本较低,且经过最佳热处理后,合金饱和磁感应强度能达到1.71t,矫顽力最低为0.9a/m,软磁性能优异。但由于此合金不含大尺寸元素金属,在热处理工程中极易发生晶核过度长大,引发软磁性能恶化,同时导致带材热处理后的脆化。

4、中国专利文献cn107103976a公开了一种铁钴基韧性纳米晶软磁合金及其制备方法,铁钴基韧性纳米晶软磁合金成分有如下表达式(fe0.8co0.2)abbmc,其中,m为cr、mo或nb,该合金虽然是非晶/纳米晶复合结构,但却能呈现弯折韧性,对折不断,解决纳米晶软磁合金的弯折脆性问题。同时,该合金具有较高的饱和磁感应强度和优越的软磁性能,以及优良的机械性能和机加工性、可用于各种铁芯软磁材料。但该合金矫顽力较高、高频损耗较高不适合在高频条件下使用,且钴金属属于贵金属元素导致成本较高。

5、fe基纳米晶软磁合金具有极其优异的软磁性能,已作为铁心材料应用于高频变压器等电子电力设备中。但随着电力电子元器件的不断发展,作为其中的软磁材料其饱和磁感应强度、高频损耗等软磁性能仍需进一步提升,同时,退火脆性是fe基纳米晶合金普遍存在的问题,非晶前驱体带材经过热处理析出α-fe相后,合金硬度升高并且发生脆化,这增大了铁心的制备难度,也不利于铁心的大尺寸化,特别是在实际工况下铁心易发生断裂而失效,这极大限制了纳米晶合金的应用。因此,开发出一种具有高软磁性能,低退火脆性的纳米晶软磁合金具有重要意义。


技术实现思路

1、因此,本发明要解决的技术问题在于现在技术中高软磁性能和低退火脆性不可兼得的问题,从而提供一种铁基纳米晶软磁合金及其制备方法和应用。

2、为此,本发明采用如下技术方案:

3、本发明提供一种铁基纳米晶软磁合金,所述铁基纳米晶软磁合金化学式为(fe1-xnix)asibbcnbdcuemf,m为稀土元素er或yb;

4、其中a、b、c、d、e、f、x为对应元素的原子百分数,a+b+c+d+e+f=100,74≤a≤82,3≤b≤6,9≤c≤12,2≤d≤4,0.5≤e≤1.5,0.1≤f≤1,0.01≤x≤0.2。

5、优选地,80≤a≤81,4≤b≤5,10≤c≤11,2≤d≤3,0.5≤e≤1.5,0.1≤f≤1,0.01≤x≤0.2。

6、进一步地,所述铁基纳米晶软磁合金为带材,厚度为12~16μm,宽度为150mm。

7、本发明还提供上述铁基纳米晶软磁合金的制备方法,包括熔炼、不均匀晶化法、铁心卷绕和热处理。

8、进一步地,所述不均匀晶化法为,在氩气的气氛下,将熔炼得到的熔融态合金喷到旋转的单辊上,使熔融态合金冷却速度低于105℃/s,得到厚度为12~16μm、宽度为150mm的带材,带材横向厚度偏差小于±0.001mm。

9、所述铁心卷绕为,将不均匀晶化法得到的带材利用自动卷绕机,卷绕成外径40mm,内径30mm,高150mm的纳米晶铁心,卷绕时,带材的贴辊面在内,带材的自由面在外。

10、所述热处理为将纳米晶铁心置入氮气氛围的磁场热处理炉中,进行预处理和快速循环磁场热处理。

11、纳米晶铁心置入氮气氛围的磁场热处理炉中的方法为将铁心穿进外径42mm,内径41mm的铜管中,使得铁心外径与铜管内径保持0.9~1.1mm的间隙;

12、所述预处理为,将纳米晶铁心以40~60℃/min的速度升到270~330℃,保温10~20min,接着降到200℃以下;

13、所述快速循环磁场热处理包括第一阶段和第二阶段,所述第一阶段为,将预处理后的纳米晶铁心以100~200℃/min的速度升到400~450℃,保温10~20min,保温的同时对纳米晶铁心施加磁场大小为30~60mt的横向磁场,保温结束纳米晶铁心随炉冷却至200℃;

14、所述第二阶段为,将冷却至200℃的纳米晶铁心以100~200℃/min的速度升到400~450℃,保温10~20min,在加热和保温的同时对纳米晶铁心施加磁场大小为30~60mt的横向磁场,保温结束纳米晶铁心随炉冷却至200℃;

15、循环第二阶段2~4次后将纳米晶铁心随炉冷却至200℃取出并关闭磁场,得到所述铁基纳米晶软磁合金。

16、所述熔炼为,将合金材料经过真空感应熔炼充分熔解3~5次,熔炼的温度是2000℃。

17、本发明还提供上述铁基纳米晶软磁合金在高频变压器或无线充电的应用。

18、本发明技术方案,具有如下优点:

19、(1)在本发明中,制备纳米晶合金的非晶前驱体带材成分的化学式为:(fe1-xnix)asibbcnbdcuemf,m为稀土元素er或yb,a、b、c、d、e、f、x为对应元素的原子百分数,a+b+c+d+e+f=100,74≤a≤82,3≤b≤6,9≤c≤12,2≤d≤4,0.5≤e≤1.5,0.1≤f≤1,0.01≤x≤0.2。这其中除了传统的fe、si、b、nb、cu元素,添加了铁磁性元素ni元素和少量的稀土元素er元素或yb元素,ni元素的添加,合金的部分bcc的α-fe相转变为fcc的feni相,且晶粒得到细化,同时降低了合金的矫顽力,而添加了少量的稀土元素同样有益于晶粒的析出与细化,且相比于其他稀土元素,er和yb元素对于晶粒的析出和细化效果更好,纳米晶合金的变形主要发生在非晶基体或晶界处,晶粒细化可钝化裂纹,降低裂纹扩展速率,从而抑制其脆化,另外,少量稀土金属的添加,显著改善了合金的铸态组织,使合金的脆性相由连续网状分布逐渐变为离散状,进一步延迟韧-脆转变,且维持较高的软磁性能。

20、(3)本发明中,确定了合金成分和材料之后考虑到稀土元素不易溶解,且会和杂质发生反应,于是将合金材料经过真空感应熔炼充分溶解3~5次,每一次结束都会除去表面的杂质,最终形成成分均匀的母合金。母合金再利用不均匀晶化法,在抽高真空后充入氩气的气氛条件下,将均匀的熔融态合金喷到高速旋转的铜辊上,通过控制铜辊转速以及喷带压力使熔融态合金冷却速度低于105℃/s可获得厚度为12~16μm、宽度为150mm的带材,带材横向厚度偏差小于±0.001mm,利用xrd衍射仪发现带材的贴辊面呈现非晶,自由面呈现晶化,这是由于贴辊一面降温速率高于自由面造成带材横截面表现出温度梯度,形成不均匀晶化。利用不均匀晶化可发现带材的自由面呈现均匀且数目较多的初晶相,贴辊面呈现完全非晶结构,这也使得自由面晶化激活能低于贴辊面,有利于增加晶粒间的软冲击和竞争作用,在后续的热处理中能获得高密度小尺寸均匀的纳米晶结构,提高材料的软磁性能。

21、(3)本发明限定铁心的卷绕方式为,贴辊面在内,自由面在外,这样在后面的热处理过程中,铁心温度由内到外,填补了贴辊面和自由面的温差,从而改善温度分布;同时控制卷绕机的张力和速度使得铁心轻捏一下能够回弹,叠片系数大于0.85,避免影响铁心的性能。

22、(4)本技术制备方法中,预处理可以在材料内部产生结构弛豫,去除内应力,同时增强材料的结构稳定性,随后是快速循环磁场热处理,将温度以100~200℃/min的速度快速升到400~450℃,此温度为一次和二次结晶温度之间的温度,保温10~20min,保温的同时对材料施加磁场大小为30~60mt的横向磁场,保温结束带材随炉冷却至200℃不关闭磁场继续循环相同的热处理步骤,循环3~5次,结束后带材随炉冷却至200℃取出关闭磁场。利用快速循环磁场热处理,一方面可以使带材的贴辊面快速析出晶粒且较短的保温时间可控制晶粒长大速率,并抑制自由面晶粒进一步长大,整体获得均匀、细小的纳米晶颗粒,从而抑制其退火脆性且提高软磁性能,一方面加入的横向磁场可以有效地改变磁畴方向,降低高频损耗。

23、(5)本技术得到一种具有较高饱和磁感应强度以及低损耗的铁基纳米晶软磁合金,带材厚度为12~16μm,宽度为150mm,带材横向厚度偏差小于±0.001mm,饱和磁感应强度bs为1.55~1.65t,频率1khz条件下的损耗p1t/1khz为1.4~1.7w/kg,同时热处理后的纳米晶带材具有良好的韧性,弯折不断。

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