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    • 1. 发明申请
    • PIÈCE MONOBLOC COMPRENANT UN MATÉRIAU MAGNÉTOCALORIQUE COMPRENANT UN ALLIAGE COMPRENANT DU FER ET DU SILICIUM ET AU MOINS UN LANTHANIDE, ET PROCÉDÉ DE FABRICATION DE LADITE PIÈCE MONOBLOC
    • 包括包括铁和硅和至少一个土地的合金的磁铁材料的一个部分,以及制造一个单一部件的方法
    • WO2014019938A1
    • 2014-02-06
    • PCT/EP2013/065743
    • 2013-07-25
    • COOLTECH APPLICATIONSERASTEEL
    • MULLER, ChristianVIKNER, PeterDUBREZ, Alexandra
    • F25B21/00F28F3/04
    • F25B21/00B29C47/003B29C47/0066B29C2793/009B29K2101/12B29K2103/04B29K2995/0008B29K2995/0012F25B2321/002F25B2500/01F25B2500/09F28F3/048Y02B30/66Y10T428/12389Y10T428/2457
    • Pièce monobloc comprenant un matériau magnétocalorique comprenant un alliage comprenant du fer et du silicium et au moins un lanthanide, et procédé de fabrication de ladite pièce monobloc L'invention a pour objet une pièce monobloc ä base d'au moins un matériau magnétocalorique comprenant un alliage comprenant du fer et du silicium et un lanthanide, caractérisée en ce que : • - ladite pièce comporte une embase située dans un premier plan défini par une première direction (Dx) et par une seconde direction (Dy) et un ensemble de N lames unitaires (La,i) solidaires de ladite embase; • - lesdites lames présentant une première dimension (D Lai, x) selon la première direction, une seconde dimension (D Lai ,y) selon la seconde direction et une troisième dimension (D Lai ,,) selon une troisième direction (Dz) perpendiculaire aux première et seconde dimensions; • - une ième lame étant séparée d'une (i+1) ème lame par une ième distance (di); • - le rapport entre la seconde dimension et la première dimension étant supérieur ou égal ä 10; • - le rapport entre la troisième dimension et la première dimension étant supérieur ou égal ä 6; • - la première dimension étant du même ordre de grandeur que ladite distance séparant une ième lame, d'une ( i+ 1) ème lame. Le matériau magnétocalorique peut être un alliage ä base de terre rare ou un matériau composite ä base de liant polymère et d'alliage ä base de terre rare. L'invention a aussi pour objet un procédé d'extrusion permettant de réaliser les pièces monobloc de l'invention.
    • 本发明涉及一种包含至少一种包含铁和硅的合金和至少一种镧系元素的磁热材料的单件部件,其特征在于:所述部件包括位于由第一方向(Dx)限定的第一平面中的基座, 和第二方向(Dy),以及一组刚性地连接到所述基座的N单位叶片(La,i) 所述叶片在第一方向上具有第一尺寸(D Lai,x),在第二方向上具有第二尺寸(DLai,y),并且在垂直于第一方向的第三方向(Dz)上具有第三尺寸(D Lai i) 和第二个方向; 第i个叶片与第(i + 1)个叶片分开第i个距离(di); 第二尺寸与第一尺寸之比大于或等于10; 第三维和第一维之间的比率大于或等于6; 并且第一尺寸与第i个叶片和第(i + 1)个叶片之间的距离具有相同的数量级。 磁热材料可以是稀土合金或含有聚合物粘合剂和稀土合金的复合材料。 本发明还涉及一种用于制造本发明的一体式部件的挤出方法。
    • 2. 发明申请
    • PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN ÉLÉMENT MAGNÉTOCALORIQUE, ET ÉLÉMENT MAGNÉTOCALORIQUE AINSI OBTENU
    • 制造磁电元件的方法和获得的磁电元件
    • WO2013135908A1
    • 2013-09-19
    • PCT/EP2013/055558
    • 2013-03-18
    • ERASTEEL
    • DUBREZ, AlexandraVIKNER, PeterMAYER, CharlottePIERRONNET, Michel
    • H01F1/01
    • H01F1/015B22F1/0085B22F1/02B22F2201/01B22F2201/20B29C2035/0827C22C33/02C22C38/001C22C38/002C22C38/004C22C38/005C22C38/02C22C38/04C22C2202/02H01F41/0266
    • Procédé de fabrication d'un élément magnétocalorique comportant les étapes suivantes: - on prépare une poudre d'un alliage magnétocalorique de composition : La 1-x (Ce, Pr) x (Fe 1-z-v Mn z Co v ) 1-y Si y ) w X n dans lequel: - X est un ou plusieurs éléments choisis parmi H, C, N et B; - x = 0 à 0,5; - y = 0,05 à 0,2; - z = 0 à 0,15; - v = 0 à 0,15; - w = 12 à 16; - n = 0 à 3,5; le reste étant des impuretés, avec une teneur maximale de 4% en poids, de préférence une teneur maximale de 2% en poids, en terres rares autres que La, Ce et Pr, et une teneur maximale de 2% en poids, pour les autres impuretés, la préparation de la poudre comportant les étapes suivantes: - on élabore un alliage liquide (4); - on le solidifie sous forme de poudre de particules (14) sensiblement sphériques de diamètre moyen compris entre 10 et 100 Mm par atomisation d'un jet (8) au moyen d'un gaz inerte; - on traite thermiquement ladite poudre (14) pour lui conférer à au moins 70% en poids une structure de type NaZn 13 par chauffage jusqu'à une température de 900 à 1200°; - optionnellement on réalise un traitement d'hydruration et/ou de nitruration et/ou de carburation et/ou carbonitruration pour conférer à n sa valeur définitive; - on disperse ladite poudre (14) dans une matrice constituée par un ou plusieurs liants organiques pour former un mélange comportant de 40 à 80% en volume de poudre; - on met en forme ledit mélange.
    • 制备磁热元件的方法包括以下步骤: - 制备磁热合金粉末,组成为:La1-x(Ce,Pr)x(Fe1-z-vMnzCov)1-ySiy)wXn其中: X是选自H,C,N和B中的一种或多种元素; - x = 0〜0.5; - y = 0.05〜0.2; - z = 0〜0.15; - v = 0〜0.15; - w = 12〜16; - n = 0〜3.5; 其余为除La,Ce和Pr之外的最大含量为4重量%,优选最大含量为2重量%的稀土元素,最大含量为其他杂质的2重量% ,粉末的制备包括以下步骤: - 制备液体合金(4); 其通过使用惰性气体雾化喷射(8)以基本上球形的颗粒(14)的粉末的形式固化,其平均直径为10至100mm; - 所述粉末(14)通过加热至900〜1200℃的温度进行热处理,使其至少70重量%具有NaZn13结构; - 任选地进行氢化和/或氮化和/或渗碳和/或碳氮共渗处理以给出其最终值; 所述粉末(14)分散在由一种或多种有机粘合剂形成的基质中,以形成包含40至80%(体积)粉末的混合物; - 所述混合物成型。