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纳米复合磁体,例如Nd2Fe14B/α-Fe、SmCo/α-Fe、Nd2Fe14B/Fe3B,具有高磁晶各向异性的硬磁相和高饱和磁化强度的软磁相,在纳米尺度上产生强烈的交换耦合作用,使得这类复合永磁体能兼具两者优势,并表明出明显的剩磁增强效应,从而引起国内外的广泛关注。微磁计算表明,各向同性的纳米复合永磁材料的最大磁能积值可达6.369x105J/m3 1,而各向异性的纳米复合永磁合金的最大磁能积可突破7.962×105J/m3 2,这远高于任何一种单相各向异性永磁合金的最大磁能积5.096x105J/m3。但由于Nd2Fe14B/α-Fe复合磁体的矫顽力较低,导致其磁能积提高受到较大限制,而且其温度系数较大,温度稳定性较差,使其实际应用也受到一定的制约。 本文基于Kronmüller磁学原理,研究了不同温度下Nd9Dy0.4Fe81.24Nb0.36Co3B6快淬合金的磁性能,并解释了其矫顽力的形成机理,为进一步提高该材料矫顽力提供一定的理论研究基础。