Fe掺杂量对Gd基非晶纤维磁性能与力学性能的影响

来源 :内蒙古工业大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:iammycsj
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磁热效应(MCE)是在绝热过程中铁磁体或顺磁体的温度随磁场强度的改变而发生变化的现象。磁热效应应用于磁制冷技术,具有绿色环保、无污染的特点。同时非晶磁性纤维有特殊的微观结构和几何特征,较好的磁热效应和力学特性,故对非晶纤维磁热效应的研究具有重要意义和应用价值。本文采用旋转蘸取工艺制备Gd基金属纤维,通过XRD、DSC、SEM和TEM/HRTEM等研究方法对Fe掺杂前后Gd基金属纤维的组织结构进行表征;利用MPMS磁学测量系统和拉伸试验机分别对其磁性能和力学性能进行分析测试,同时采用Weibull统计方法对Gd基金属纤维的断裂可靠性进行评价。研究结果表明,旋转蘸取Gd-Al-Co-Fe系金属纤维均匀连续,具有典型的非晶态结构特征,微量Fe元素的掺杂使得纤维具有良好的热稳定性。适量Fe元素掺杂能有效提高金属纤维的组织有序度ψ,在非晶基体上出现了一定量原子团簇有序区,这对金属纤维磁性能和力学性能改善至关重要。Gd基非晶纤维的居里温度TC随着Fe掺杂量的增加而增大,GdAlCoFe3非晶纤维的TC最高,达128.7 K(相对掺杂前纤维提高了15.3 K)。一般磁学性能指标中,GdAlCoFe2非晶纤维的饱和磁化强度Ms最大,达264.04 emu/g。Gd-Al-Co-Fe系非晶纤维的磁热性能各指标值均随Fe掺杂量增加呈先增大后减小趋势。当外磁场Hex=5 T时,GdAlCoFe1纤维最大磁熵变-ΔSmmax、制冷能力RC和相对制冷量RCP分别为10.33 J/kg·K、748.22 J/kg和1006.90 J/kg。从微观结构变化角度,Fe元素掺杂导致原子团簇和纳米有序微区的形成倾向,出现原子有序取向排列区,磁各向异性增大。同时,掺杂Fe元素的3d电子层使得纤维内部电磁耦合作用和RKKY间接交换作用增强,进而改变磁熵状态,提高居里温度,改善磁热性能。Fe元素掺杂提高了Gd基非晶纤维的抗拉强度,GdAlCoFe2非晶纤维的抗拉强度值达到最大,为1199 MPa(约1.2 GPa)。同时GdAlCoFe2非晶纤维的断裂可靠性最优,二参数Weibull模数为4.27,三参数Weibull模数为2.10,断裂门槛值为581.93MPa。断口形貌分析显示,Gd基非晶纤维在宏观上表现为脆性断裂特征,其断裂形貌呈平断口或劈裂特征,且断口内存在明显的脉络状花样和剪切区。
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