【摘 要】
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该论文利用磁测手段定量测定了热处理前后不同类型,其中包括传统的子弹头状、25mm和10mm板状与速凝薄片,Nd-Fe-B铸锭中α-Fe相的含量.实验发现,传统子弹头状铸锭和板状铸锭中
【出 处】
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中国科学院研究生院 中国科学院大学
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该论文利用磁测手段定量测定了热处理前后不同类型,其中包括传统的子弹头状、25mm和10mm板状与速凝薄片,Nd-Fe-B铸锭中α-Fe相的含量.实验发现,传统子弹头状铸锭和板状铸锭中含有相当数量的α-Fe相,而速凝薄片中探测不到α-Fe的存在.高温热处理可以显著降低合金中的α-Fe含量,有Dy部分取代Nd也可以抑制α-Fe相的析出.该文还研究了氢破碎(Hydrogen Decrepitation,简称HD)工艺中不同脱氢气平衡压对磁体性能的影响.该文以速凝薄片为基,用双合金法进行了Co、Cu掺杂研究.结果发现,含 有Co的烧结磁体耐腐蚀性得到显著提高,但同时降低了烧结磁体的矫顽力,使永磁性能下降.Cu的引入可以有效提高烧结磁体 的矫顽力,也可以提高烧结磁体的耐腐蚀性,当Cu含量为0.15wt﹪时,矫顽力达到最大值.但Cu的引入降低了剩磁,过多的Cu(大于0.2wt﹪时)反而降低烧结磁体的矫顽力.Co、Cu双掺杂时,既避免了Co引起的矫顽力下降,也补偿了Cu带来的剩磁降低.在成分为Nd<,28.8>Dy<,2.0>Cu<,0.15>Al<,0.2>Fe<,bal>B<,1.01>(wt﹪)时,(240h)10天后煤结磁体(黑片)的失重保持为零,获得目前中国报导的最高耐腐蚀性的高性能烧结磁体.因此Co、Cu双掺杂是获得高性能、高耐腐蚀性烧结磁体的有效手段.
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