【摘 要】
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磁致伸缩材料是制造换能器和传感器的一种重要磁性功能材料。轻稀土Pr、Nd基立方Laves相化合物价格便宜,具有较大的磁致伸缩理论值及小的磁晶各向异性,在低温下将发生自旋再取向效应,故含Pr、Nd的材料应成为发展新型材料的目标。此外,单离子模型的计算结果表明,在0 K下Pr Fe1.9和Nd Fe2都具有很大的理论磁致伸缩值。因此,研究以轻稀土Pr、Nd为基的合金的低温磁性能对发展新型磁致伸缩材料具
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磁致伸缩材料是制造换能器和传感器的一种重要磁性功能材料。轻稀土Pr、Nd基立方Laves相化合物价格便宜,具有较大的磁致伸缩理论值及小的磁晶各向异性,在低温下将发生自旋再取向效应,故含Pr、Nd的材料应成为发展新型材料的目标。此外,单离子模型的计算结果表明,在0 K下Pr Fe1.9和Nd Fe2都具有很大的理论磁致伸缩值。因此,研究以轻稀土Pr、Nd为基的合金的低温磁性能对发展新型磁致伸缩材料具有重大的意义。本论文研究了Pr1-xTbxFe1.9合金和PrxNd1–xFe1.9合金的磁性能、穆斯堡尔谱和易磁化方向(EMD)随温度的变化规律,理论结合实验,研究了Nd Fe1.9合金的低温磁性能,为Nd Fe1.9合金单离子模型理论的计算提供数据支持。本论文主要分为以下三个方面的内容:1.Pr1-xTbxFe1.9合金磁性能及穆斯堡尔谱研究研究了Tb替代Pr Fe1.9合金中的Fe位对合金晶体结构、磁性能、磁致伸缩性能和穆斯堡尔谱的影响,测试的温度范围为5 K至300 K。高分辨X射线衍射(XRD)分析表明,当温度低于70 K时,不同比例的Tb可导致Pr1-xTbxFe1.9合金的易磁化方向(EMD)发生从[100]到[111]的改变,(即x=0.0时为[100]方向,x≥0.1时为[111]方向)。在5 K下,Tb含量x=0.6的样品具有最小的磁化强度Ms和磁致伸缩的值,这说明用Tb代替Pr可降低饱和磁化强度,但当Tb含量达x=0.8和1.0时,Tb的替代可以增加合金在低磁场下的磁致伸缩值,这是因为在低温条件下,Tb含量为x=0.8和1.0时,会导致合金的磁晶各向异性变小。穆斯堡尔谱分析表明,x=0.1的合金在室温和低温下的易磁化方向都为[111]方向,这和低温XRD结果吻合得比较好。2.PrxNd1-xFe1.9合金磁性能及穆斯堡尔谱研究研究了PrxNd1–xFe1.9立方Laves相合金的晶体结构,磁性能和穆斯堡尔谱,测试的温度范围为5 K至300 K。高分辨X射线衍射(XRD)分析表明,随着温度的降低,x=0.2和0.4的合金在自旋再取向温度Tsr处发生易磁化方向从[100]到[110]的转变(即温度大于Tsr为[100]方向,小于Tsr为[110]方向)。初始磁化曲线分析表明,在室温下,x=0.2具有较低的磁晶各向异性,x=0.8具有较大的磁晶各向异性。室温穆斯堡尔谱的分析表明,Pr含量的增加会改变合金的易磁化方向,当Pr含量为x<0.6时,易磁化方向为[100]方向,x≥0.6时为[111]方向。3.Nd Fe1.9合金磁性能研究研究了Nd Fe1.9立方Laves相合金的磁化强度、磁晶各向异性和稀土磁矩随温度的变化特性,测试的温度范围为5 K至300 K。初始磁化曲线的分析表明,随着温度的降低,合金的磁化强度会减小,而磁晶各向异性会增大。Nd Fe1.9合金的稀土子晶格μNd随温度的降低由300 K下的1.48μB迅速增加至0 K下的3.2μB。
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