MnCoGe基合金材料中的超大负膨胀性质

来源 :第十六届全国磁学和磁性材料会议暨第十七届全国微波磁学会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:deboywang126
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众所周知,绝大多数固体材料具有正的热膨胀系数(PTE),即晶格随温度上升呈现正热膨胀.但是实际应用中,往往需要材料具有精确的热膨胀甚至零膨胀系数,例如:高精度光学透镜、零膨胀印刷电路板、低温度系数的机械部件等等.为此需要具有负膨胀系数(NTE)的材料与正热膨胀的材料组合.近些年来,人们发现了几类具有负膨胀的材料,包括已经商业化应用的ZrW2O8 系列材料[1],CuO 纳米颗粒,反钙钛矿锰氮化物等等.
其他文献
近年来,用Ce或混合稀土替代Nd-Fe-B 中的Pr 和Nd 重新引起关注[1-5].我们采用双合金方法制备了混合稀土不同替代量的Nd-Fe-B 基烧结磁体,发现当混合稀土替代比例较高时,磁体晶间容易形成颗粒状CeFe2 相(图1);同时随着混合稀土替代量的提高,晶间薄层状富稀土相逐渐减少(图2);并且主相中的Ce 原子倾向于在晶粒外层富集,从而出现磁晶各向异性场偏低的"软壳"外层,反磁化畴易在该
会议
近年来,采用低熔点合金如Nd-Cu与Nd-Fe-B混粉热压是提高热压/热流变磁体矫顽力的重要手段[1].Pr 与Nd 元素性质接近,Pr-Cu 合金与Nd-Cu 合金相比有两方面的优势,一是Pr2Fe14B的各向异性场略高于Nd2Fe14B,对提高矫顽力有一定的帮助,二是相同配比下Pr-Cu 熔点更低.更低的熔点有利于合金扩散渗透,实验采用Pr85Cu15(wt. %)制备低熔点合金.
会议
稀土永磁微/纳米颗粒材料可用于制备高性能永磁烧结磁体、粘接磁体;也可以作为构筑基材制备各向异性纳米(复合)永磁材料,是制备纳米复合永磁材料的重要途径之一.而高各向异性的纳米晶复合永磁材料具有非常高的理论磁能积,最有希望成为新一代永磁材料.另外,由于稀土永磁材料具有高的磁晶各向异性场,所以其纳米颗粒的铁磁-超顺磁临界尺寸较低,在磁记录和超铁磁流体等方面具有优势.
会议
铁磁铁电的耦合是近年来的一个研究热点.基于磁致伸缩/压电材料的双层结构不仅对低场敏感而且制备容易[1],引起了人们的关注.这类微型的电子机械器件可以应用于传感器、多元数据存储器、调制器、开关和电子及计算机元件[2].
会议
近年来,人工构造的氧化物异质结在磁存储器、传感器及自旋电子学器件中的潜在应用越来越成为凝聚态科学的研究热点[1].研究表明,将同时含有铁电性(FE,TC=1103K)和反铁磁性(AFM,TN=643K)的无铅多铁性材料铁酸铋(BiFeO3)和铁磁性的镧锶锰氧(La0.7Sr0.3MnO3)构造的异质结沉积在晶格常数较为匹配的钛酸锶(SrTiO3)单晶衬底上,在两相界面处能产生新颖的磁状态[2-4]
会议
稀土金属和元素周期表中的14族元素可以形成很大的金属间化合物家族,而其中的一些化合物呈现出独特的性质,比如巨磁热效应、磁电阻效应、磁致伸缩效应等.上述特性与结构的多形性和场致一级磁结构相变密切相关.R5M4和R5M3(R是稀土元素,M是Si、Ge、Ga、Pb 和Sn)就是这样的化合物家族,但其中Tm基化合物的磁性、比热以及磁热效应等都没有任何报道,尚待研究.
会议
MnCoGe,as a typical system of martensitic transformation materials,is regarded as an excellentmagnetic refrigeration material due to its outstanding magnetic and magnetocaloric properties.It undergoes
会议
The spin reorientation and its dynamics of manganese doped DyFeO3 have beenextensively studied,using DC and AC magnetic susceptibility.It remarkably displays roomtemperature spin reorientation,from th
会议
Heusler合金因其丰富的物理特性而被广泛研究[1].兼有马氏体相变与磁性相变的Heusler合金表现出一系列物理效应:磁驱形状记忆效应、大磁电阻、大磁热效应以及交换偏置等.在Heusler合金的化学通式X2YZ中,主族元素Z如Al、Ga、In、Sn、Sb 等与其最近邻原子X共价结合,促成了高有序的L21占位.
会议
近年来,Ni2In型六角MMX磁相变材料因具有铁磁形状记忆及巨磁热效应等物性而引起了人们的广泛关注.人们通过施加压力、元素替代、引入化学空位、引入间隙原子等有效手段进行了一系列磁性马氏体相变的调控.在这些研究中,"等结构合金化"思想被用于材料设计中替代元素的精准选择,并发现和利用了"居里温度窗口"这一重要性质,进行了磁相变的宽温域调控[1,2].最近,我们研究了淬火热空位对磁相变的影响,发现相变行
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