混合稀土铁硼(MM-Fe-B)磁体的结构与磁性

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:renyuh
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近年来,用丰度更高的La、Ce 替代Nd-Fe-B 中部分Nd 成为了稀土永磁研究的一个热点方向.混合稀土MM(即LaCePrNd)中含有约80 at. %的La 和Ce;且混合稀土省去了La、Ce、Pr、Nd元素的分离,节约了成本.因此,我们选择用混合稀土整体替代Nd-Fe-B 中Nd 元素,制备MM-Fe-B并研究其结构与磁性.
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近年来,稀土永磁纳米片材料由于其独特的形态和在实际应用中良好的潜力获得了极大的关注.对纳米片材料矫顽力机制的深入分析和理解,对于进一步地将其应用在开发高性能永磁材料上是非常关键的.目前,大部分研究主要集中在提高纳米片的矫顽力和磁各向异性,而忽略了纳米片矫顽力机制的研究.本文采用表面活性剂辅助高能球磨的方法,制备了各向异性Sm1-xPrxCo5(x=0-0.6)纳米片,并且系统研究了Pr 添加量对纳
钕铁硼纳米双相永磁材料是一种综合性能优异的新型磁性材料,非晶晶化法是这种永磁材料的一种主要制备方法.由于Nd-Fe-B 体系中亚稳相较多且相变过程复杂,该研究有着重要的意义.文中对Nd2Fe14B/α-Fe 型纳米双相永磁材料晶化过程做了较为深入的研究.
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Rapidly increasing demand,reducing availability and rising cost of rare earth elements of Nd,Pr,Tb and Dy make a strong economic issue to develop materials that rely on low cost andmost abundant RE-el
会议
纳米晶永磁材料因具有小的晶粒尺寸而有望获得最大磁能积、矫顽力、剩磁三者并高.但是,纳米晶磁粉由于晶粒尺寸远小于现有工艺制备的颗粒尺寸无法通过传统的磁场取向,难以获得各向异性.采用SPS 技术对纳米晶磁粉进行热压热变形方法是纳米晶永磁材料获得织构最常用的方法之一.在热变形过程中,由于形变不均匀会导致热变形磁体的不同部位的取向度不同.本研究中对热变形磁体中不同取向度部位进行磁化和反磁化进行分析,讨论纳
会议
1991年,M.Katter等研究人员首次在快淬SmFe 合金中发现TbCu7 型亚稳相SmFe9,该相经氮化处理后,发现具有良好的磁性能[1],从而吸引了大量国内外材料研究员对其进行深入的实验分析与研究.稀土间隙化合通常通过引入小原子改善其磁性能,B 和N的原子半径相差不大,据此本实验通过引入小原子B 来改善亚稳相TbCu7的磁性能,通过文献调研发现此方面的研究较少.
会议
Sm-Fe 合金在熔体快淬过程中能形成一系列TbCu7 型结构的亚稳金属间化合物,当成分为Sm10.6Fe89.4 时,其氮化物Sm10.6Fe89.4Nx的居里温度为 470℃,饱和磁极化强度和各向异性场分别高达1.40 和8.6 T [1].TbCu7 型Sm‐Fe‐N 化合物可以制备成永磁合金.
会议
In this work,we have found a family of intermetallic compounds YMn12-xFex (x = 6.6-8.8) showing a bulkform of tunable giant exchange bias effect which arises from global interactions among ferromagnet
会议
稀土-钴基永磁材料具有优异的磁性能和温度稳定性,在军工和民用高技术领域具有重要的应用[1].但是SmCo5 磁体较低的饱和磁化强度使其应用范围受到限制.由于PrCo5 磁体的饱和磁化强度较高,因此在SmCo5 中引入Pr 元素,并结合SPS 热压热变形技术制备全致密各向异性磁体是提高这类材料性能的有效途径.但目前对于这类混合稀土的钴基磁体热变形机理研究还不充分.本文使用电子背散射衍射技术(EBSD
会议
随着镨钕价格的攀升,轻稀土基和混合稀土基R-Fe-B 材料的制备与性能优化逐渐成为目前稀土永磁领域的研究热点.铈基永磁材料是其中最具应用潜力的一种,相关的研究也最多[1,2].相组成被认为是铈基和高铈含量永磁材料制备中不可回避的问题.我们使用稀土分离过程的中间产物,具有天然元素比的镧铈合金为稀土原料,制备了名义成份为(La,Ce)2.4Fe14-xCoxB的合金.使用XRD 和SVSM 对合金的相
会议
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会议