稀土Sm/La/Ce-Co-Fe合金的相平衡与磁性能研究

来源 :桂林电子科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xyw6623
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
稀土Sm-Co永磁材料由于具有良好的热稳定性和耐腐蚀性在航空航天和军工等行业有广泛的应用。在Sm-Co永磁材料中加入Fe、Cu、Ti、Zr等合金元素制备Sm(Co,Fe,Cu,Zr)z永磁材料是有效提升磁性能的常用方法。研究表明合金元素影响Sm-Co永磁材料的微观组织和相的形成,进而对其磁性能有显著的影响。为了厘清多组元稀土RE(Sm,La,Ce)-Co永磁合金的相形成和微观组织演变,需要对稀土RE(Sm,La,Ce)-Co-Fe合金的相平衡和相稳定性进行进一步探究。因此,本文对稀土Sm/La/Ce-Co-Fe合金的相平衡与磁性能进行了研究。主要内容如下:(1)采用扫描电子显微镜(SEM)、能谱仪(EDS)和X射线衍射仪(XRD)对Sm-Co-Fe三元体系的相平衡进行了实验测定。结果表明:未发现三元金属间化合物。测定了Fe在Sm Co5、Sm5Co19和Sm2Co7化合物中的固溶度,具有一定Fe固溶度的Sm Co5化合物在1073 K下是稳定的。由于相同的相结构,Sm-Co和Sm-Fe二元金属间化合物分别形成了连续固溶Sm2(Co,Fe)17、Sm(Co,Fe)3和Sm(Co,Fe)2。基于上述实验结果和文献信息,采用相图计算(CALPHAD)方法,对Sm-Co-Fe三元体系等温截面、垂直截面和液相投影图进行了热力学计算。计算得到的Sm-Co-Fe三元系在1073 K、1273 K和1473 K下的等温截面、10.5 at.%Sm、16.7 at.%Sm和Co:Fe=1:1的垂直截面和液相投影图与实验结果一致。(2)根据文献信息,整体评估了稀土La-Co-Fe和Ce-Co-Fe三元体系的相平衡实验。基于相图与热力学实验数据,选用合理的热力学模型,采用相图热力学计算(CALPHAD)方法,计算了La-Co-Fe和Ce-Co-Fe三元系相平衡,获得了合理的热力学参数。计算了La-Co-Fe三元系在773 K、873 K等温截面与垂直截面相图以及Ce-Co-Fe三元系在723 K,823 K和1173 K等温截面与垂直截面相图。计算结果与实验数据吻合。(3)采用电弧熔炼和溶体快淬方法制备了Sm(Co1-xFex)7.2(x=0~0.25)铸态合金和40 m/s快淬薄带样品,利用X射线衍射(XRD)和振动样品磁强计(VSM)分析表征了铸态合金和快淬薄带样品的相结构和磁性能。实验结果表明:铸态合金样品在x=0.20时矫顽力达到最大值0.12 k Oe,当x=0.15时,剩磁达到最高3.52 emu/g;快淬薄带样品在x=0.20时,矫顽力达到最高值3.17 k Oe,剩磁达到最大值47.56 emu/g;快淬薄带样品经热处理(在1123 K的温度下退火2小时,然后以1 K/min的速度冷却至673 K保温4小时,再用冰水混合物进行淬火)后在x=0.05时,矫顽力达到最大值1k Oe,剩磁达到最大值51.66 emu/g。
其他文献
<正>今年的11月是第22个全球肺癌关注月。这是世界肺癌联盟在2001年发起的一项全球性倡议,目的是呼吁世界各国重视肺癌的预防工作。数据显示,我国肺癌的发病率和死亡率一直高居我国的癌榜之首。由于肺癌起病隐匿,早期没有典型症状,在低剂量螺旋CT上发现的早期肺癌以磨玻璃密度结节最为多见。因此,很多人在定期体检时一旦发现报告中出现“肺结节”,就很容易与“肺癌”联系在一起,不免会惊慌失措。那么,应该如何正
期刊
报纸
氢能(H2)是目前公认的一种清洁能源,它无毒、环保、能量密度高等特点是解决传统能源污染和稀缺等问题的方案之一,也是完成“十四五”期间“碳中和、碳达峰”政策的极佳选择。但是,目前的传统制氢方法依然存在不少问题,比如耗能大、储存、运输困难等,导致氢气难以在日常生活中大规模使用,因此,研究一种新型的氢气制备方法至关重要。氨硼烷(NH3BH3,AB)是一种理想的固体储氢材料,其氢含量高达19.6 wt%,
学位
建筑物屋顶轮廓提取与结构化重建是当前摄影测量与计算机视觉的研究热点之一。建筑物屋顶在光学影像上具有纹理多变、边缘特征不稳定、容易受到树木干扰、难以被完整提取的特点;在点云数据中,建筑物结构具有与植被或其他地物粘连、空间形态特征复杂、难以被精确分割的特点;这给建筑物屋顶轮廓高精度提取与结构化三维重建带来了一系列困难和问题。本文选择数据驱动的方式,从高分辨率影像低层级特征(边缘、线段特征)着手,融合L
学位
柔性应变传感器因柔韧性好、延展性强和易于加工等优势在生物医疗、人工智能和可穿戴等电子设备领域具有广阔的应用前景,但目前制备灵敏度高、耐久性好、响应度快的高性能柔性应变传感器仍然具有很多的挑战,因此如何制备出性能优异的柔性应变传感器以促进电子产业的发展成为目前研究的重点。本文通过对基于柔性热塑性聚氨酯(TPU)材料的应变传感器进行微结构构筑以增强力学性能与应变响应能力和对其负载合适的导电填料以增强电
学位
目的:了解高危儿随访情况并对其父母生命质量进行调查。方法:选取2017年5月~2019年5月于西安交通大学医学院附属三二〇一医院儿童保健科就诊的400例高危儿作为研究对象,分析400例高危儿的高危因素,统计随访次数,分析随访次数1~2次的高危儿的失访原因,同时采用SF-36量表评估高危儿父母与正常儿父母的生命质量。结果:按照占比从高到低的顺序,400例高危儿的高危因素分别为早产、低出生体重、高胆红
期刊
近年来,各类铁电体材料在光催化领域的研究中得到了迅速发展。但是由于不同铁电体各自存在的缺陷,距离实际应用还存在一定的距离。因此,仍然迫切地需要开发新型高效的铁电体光催化材料。特别地是,铁电体材料去极化电场(Edp)促进载流子分离和迁移速率来增强光催化活性的机理需要进一步的探索。此外,在离子掺杂半导化工程后的铁电体基光伏材料中,如何实现在可见光催化过程中利用高场极化诱导去极化电场(Edp)来加速电子
学位
能源消耗和环境污染问题日益突出,如何实现可持续发展成为世界各国关注的问题。基于太阳能化学转化和储存的半导体光催化技术为我们提供了一个相对理想的减少二氧化碳排放、能源利用和污染治理的新思路。因此,光催化还原二氧化碳、分解H2O和降解污染物得到了持续关注和广泛研究。但是半导体光催化技术发展至今仍面临如能量利用率低、量子效率低等问题,开发合成一种新型高活性的半导体光催化剂是解决光催化技术发展瓶颈的有效途
学位
压电陶瓷是一种广泛使用于电子产品中的功能材料,它能够将机械能与电能进行转换。目前,以Pb(Zr,Ti)O3为代表的铅基压电材料已成为商业生产中应用最广泛的材料之一,但是铅基陶瓷的主要原料Pb O易挥发且有毒,会对陶瓷性能与人类的健康生活产生大量不良影响。因此,压电陶瓷的无铅化是未来发展的一个必然趋势,BiFeO3-Ba TiO3陶瓷由于其高居里温度和良好的压电性而被广泛地用于各种高温电子设备中。但
学位
随着科学技术的发展,电子产品已渗入人类生活的方方面面,但其辐射出的电磁波会对人的身体健康造成很大的危害。为了减少这种电磁污染,急需研究可吸收电磁波的材料来防止电磁污染。本文基于三元相图来研究相关化合物的吸波性能,主要是通过碱土金属和稀土金属相互替代来研究其对晶体结构及磁性能和吸波性能的影响,同时研究两种不同结构、不同磁性相复合的材料的性能变化。本文通过高温固相法研究了Ba O-Fe2O3-Nd2O
学位