Sm0.8Zr0.2(Fe,Co,Ni)11.5Ti0.5薄带的结构与磁性能

来源 :河北工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:peilimin1989
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
高Fe含量的SmFe12合金因有优异的理论硬磁性能,而被认为是可望替代Nd-Fe-B磁体的潜在材料。但如何稳定其Th Mn12型结构,提高其相含量的同时改善合金的实际综合磁性能仍然是永磁材料领域的热门话题之一。本文将(Sm,Zr)(Fe,Co)11.5Ti0.5铸锭高温退火后水淬热处理尝试获得Th Mn12相,对(Sm,Zr)(Fe,Co)11.5Ti0.5、(Sm,Zr)(Fe,Ni)11.5Ti0.5快淬薄带进行均匀化退火来改善合金硬磁性能,选择(Sm,Zr)(Fe,Co)11.5Ti0.5作为氮化前驱体,采用密封N2、流通N2两种方式对样品进行渗氮处理,并与Sm2Fe16.8Nb0.2薄带及薄带粉末作对比,最终对不同状态的铸锭和薄带的结构与磁性能进行了研究。结果表明,随着(Sm0.8Zr0.2)(Fe1-xCox)11.5Ti0.5(x=0,0.25,0.4,0.6,0.75)原始铸锭中Co含量的增加,由x=0时的Th2Zn17型Sm2Fe17、Th2Ni17型Sm2Fe17、(Sm,Zr)Fe5、Sm2Fe7、α-Fe(Co)型相逐渐转变为x=0.75时的Th2Ni17型Sm2Co17、(Sm,Zr)Fe5、α-Co(Fe)型相。面各向异性Th2Zn17型Sm2Fe17相含量降低、(Sm,Zr)Fe5及轴各向异性Th2Ni17型Sm2Co17相含量增加。饱和磁化强度Ms由x=0时的124.0 eum/g单调增加至x=0.75时的156.5 eum/g。所有铸锭经1000℃下84 h退火,Fe(Co)或Co(Fe)型晶粒由块状晶或近似等轴晶逐渐转变为长条状,被富Zr的(Sm,Zr)Fe5型相包裹共同作为Sm2(Fe,Co,M)17基体的晶界相,所有铸锭均表现为软磁性能。五元合金很难形成单一的Th Mn12型相,而是倾向于形成稳定的Sm2(Co,Fe,M)17相,且Sm Fe11Ti亚稳相在平衡凝固的合金中不易得到。(Sm0.8Zr0.2)(Fe0.75Ni0.25)11.5Ti0.5原始薄带由Sm(Fe,M)9、Sm Fe11Ti、Fe(Ni)型相组成。随着快淬速度由10 m/s增加至40 m/s,薄带的矫顽力Hc由320.4 Oe递增至349.9 Oe,而最大磁化强度M2T与剩磁Mr减小。薄带经600℃时退火Sm Fe11Ti开始分解、经800℃退火时Sm(Fe,M)9相开始分解。(Sm0.8Zr0.2)(Fe0.75Co0.25)11.5Ti0.5原始薄带由Sm Fe9、(Sm,Zr)Fe5、Sm Fe11Ti、Fe(Co)及Zr Fe2相组成。薄带的退火温度由600℃增加至900℃时其Hc先增后减,800℃时表现出Hc=1466.1 Oe,M2T=124.4 emu/g,Mr=30.9 emu/g的最佳磁性能。薄带在900℃退火后仍然存在Sm Fe11Ti相,表明Sm Fe11Ti相在掺杂Co的Sm Fe12基薄带中比在掺杂Ni的薄带中具有更好的热稳定性。400℃氮化6h的(Sm0.8Zr0.2)(Fe0.75Co0.25)11.5Ti0.5薄带表现出Hc=771.6 Oe,M2T=141.9 emu/g,Mr=15.4 emu/g最佳磁性能,氮化温度高于450℃时Sm Fe9及Sm Fe11Ti硬磁相开始分解。Sm2Fe16.8Nb0.2Ny薄带粉末渗氮量y随氮化温度的升高而增大,500℃时最大为1.14,且薄带表现出Hc=787.2 Oe,M2T=135.7 emu/g,Mr=25.7 emu/g最佳磁性能。N原子倾向于向Sm2Fe17基体相固溶,而难以进入富Fe相区。流通氮气渗氮后的薄带及粉末样品中存在Sm挥发及微氧化现象,磁性能明显下降。
其他文献
由于局部4f-电子和巡游3d-电子之间的强相互影响所形成的优异磁性能,具有高长径比、高形状各向异性的一维镨-铁-硼基磁性纳米线阵列在高密度高速率垂直磁记录领域展现出优秀的潜能。本文采用直流电化学沉积法在阳极氧化铝(简称AAO)模板上成功制备了Pr-Fe-B纳米线、重稀土Tb掺杂的Pr-Tb-Fe-B纳米线以及Pr-Fe-B/Fe7Co3双相纳米线。利用XRD、FE-SEM、HRTEM和PPMS对制
学位
碳纤维增强非晶复合材料(CFRMGMC)兼顾轻质、高强和耐磨等优点,在航空航天等高技术领域获得了广泛关注。然而,CFRMGMC的成型工艺复杂、界面反应严重、界面结构不理想、室温脆性较大等劣势限制了其进一步应用。为了提高CFRMGMC的塑韧性,本文基于轻质Ti基和Mg基非晶合金设计了新的制备工艺路线,并利用化学镀铜改善润湿性和复合材料的界面微观结构。本文采用响应曲面法优化了碳纤维化学镀铜的工艺参数,
学位
Ti及Ti合金凭借其优异的耐腐蚀性能、良好的力学性能和生物相容性等特性在航空航天、生物医疗、海洋船舶以及化学工业领域被广泛应用。尽管Ti合金的种类繁多,但针对应用于海洋和化工等领域的耐蚀Ti合金的研究还不充足,以致能够商品化的耐蚀Ti合金种类较少。本文以Ti50Zr50合金为基体,通过合金化的方式引入Cr元素制备出一系列Ti-Zr-Cr合金,研究了不同处理方式对合金显微组织、力学性能和腐蚀行为的影
学位
2018年个人所得税法进行改革,在这次改革中贯彻减税降费政策,将个税的起征点由3500元提高到5000元,并在费用扣除中增加大病医疗、赡养老人、住房租金等六项专项附加扣除,在提高起征点的同时针对性的降低纳税人的生活负担,并且首次在个人所得税法中融入家庭性,将纳税人的家庭成员纳入到个人所得税的费用扣除对象中,考虑家庭的差异情况,进一步体现税收的公平性。同时也回应了社会对于分项扣除纳税人基本生活费用的
学位
扶贫小额信贷作为推动我国脱贫攻坚的创新性产品,在帮扶贫困人口脱贫致富的过程中发挥着非常重要的作用。CQ农村商业银行作为立足于当地扶贫工作的主力军,坚守“服务三农、服务中小企业、服务县域经济”的市场定位,每年投入扶贫小额信贷的规模在同行中都处于领先地位,随着扶贫小额信贷业务不断地发展,以及相继转换成脱贫人口小额信贷,银行所面临的信贷风险也在逐渐呈现。据此,本文在在梳理国内外研究现状的基础上,分析CQ
学位
镀锌钢是一种常用的钢铁材料但常因腐蚀问题影响使用,超疏水膜层具有独特的润湿性,在金属腐蚀防护中的研究和应用逐渐增多,因此在镀锌钢表面制备复合超疏水膜层具有重要的研究意义。本文利用一步浸泡法,在镀锌钢表面制备了含有纳米SiO2颗粒和碳纳米管的超疏水膜层,对复合超疏水膜层的形貌和成分进行表征,分析了纳米粒子对超疏水膜层的润湿性和耐腐蚀性的影响。主要内容如下:采用一步浸泡法在镀锌钢表面制备了含有硬脂酸锌
学位
锂离子混合电容器通常由电池型负极材料和电容型正极材料组装而成,兼具了锂离子电池的高能量密度以及电容器的高功率密度。然而锂离子在负极的嵌入/脱出过程要比其在正极的吸附/脱附过程慢的多。开发具有优异倍率性能的新型锂离子电容器负极材料是解决上述正负极之间的动力学不匹配问题的重要途径。目前大量的研究工作在过渡金属硫化物和过渡金属氧化物等赝电容材料方面取得了丰硕的成果。其中Ti O2、Co3O4和Mn3O4
学位
随着人们对电能存储器件的要求不断提高,具有高能量密度以及高功率输出性能的混合超级电容器引起了学术界的广泛关注。为了缓解混合电容器正负极反应动力学差异性,选择合适的负极材料尤为重要。过渡金属硫属化物(TMDs)具有特殊的二维结构以及较高的理论容量,但其自身固有的低导电率以及较大的体积变化效应影响了其作为负极材料的性能发挥。本研究围绕MoSe2/MoS2纳米粉体,通过调控本征物性和材料复合,改善其电化
学位
当前中国可谓是“跑步”进入老龄化社会,这种社会变迁使得传统式家庭养老赖以维系的基础被逐渐打破,人们的养老观念和养老模式也随之发生着巨大变化。作为第三支柱的重要组成部分,个税递延型商业养老保险是我国未来养老问题破局的关键所在,更是鼓励个人承担自我养老保障责任、健全多层次养老保险体系的必然要求。而税收政策作为一种激励机制,是促进其发展的重要推动力量。为了进一步推动第三支柱的发展,个税递延型商业养老保险
学位
随着市场经济和科技的不断发展,商品交易市场也在不断发生变化,商标的财产价值越来越突出,成为了市场上极具竞争力的资源之一。近几年,开始频繁出现将其他商标权人的平面商标立体化作为商品进行销售的现象,引发了各界的关注和讨论。由于不同于传统的商标使用模式,司法实践中对平面商标立体化使用情形的侵权判定存在较大的困难,各法院的观点不一致,导致同案不同判现象时有发生。为厘清司法实务中存在的主要争议,避免类似情况
学位