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定向凝固Tb0.3Dy0.7(Fe,M)1.95超磁致伸缩合金微观缺陷的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了经超高温梯度向凝固制备的Tb0.3Dy0.7(Fe,M)1.95合金样品中存在的晶体缺陷的类型,分析其对该材料磁致伸缩性能的影响,探讨如何调整工艺来消除晶体缺陷,提高材料的磁致伸缩性能。 相似文献
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采用高真空电弧炉制备了Tb0.3Dy0.7Fe1.95-xZrx(x=0、0.03、0.06、0.09)合金,研究了不同Zr含量Tb0.3Dy0.7Fe1.95-xZrx(x=0、0.03、0.06、0.09)合金的晶体结构、微观组织及磁致伸缩性能。结果表明添加Zr后的Tb0.3Dy0.7Fe1.95-xZrx(x=0.03、0.06、0.09)合金基体相仍保持为MgCu2(C15型)立方Laves相结构,Zr添加后取代了Tb0.3Dy0.7Fe1.95合金中的稀土原子Tb、Dy而使晶格常数减小。添加Zr后,初生相ZrFe2的形成使得凝固液体富稀土从而抑制了RFe3有害相的生成,Zr在基体相RFe2中有限固溶而在富稀土相Re中不溶。初生相ZrFe2(C15型)可溶于与自身结构相同的RFe2(C15型)相中形成(Re、Zr)Fe2相。当Zr含量x=0.09时,Zr的溶解过饱和,从而在(Re、Zr)Fe2基体相上析出了富Zr相。Zr的添加量x对磁致伸缩的影响很大,少量Zr的添加对磁致伸缩的提高有利,但当含量x=0.09时,由于富Zr相,富Re相的析出对磁致伸缩的提高不利,但相对于Tb0.3Dy0.7Fe1.95母合金有少量提高。 相似文献
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研究非晶Tb/Fe/Dy(样品A)和Fe/Tb/Fe/Dy(样品B)纳米多层膜超磁致伸缩性能和磁性能.磁滞回线表明样品A的垂直磁各向异性而样品B有面向磁各向异性,样品B比样品A更好的磁性能.样品B有很好的低场超磁致伸缩性能,在外磁场为0.12T情况下样品B的超磁致伸缩性能是样品A的五倍,即从16ppm变为82ppm. 相似文献
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压缩应力下(Tb,Dy)Fe2磁致伸缩的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
本文利用自制的磁致伸缩测量仪和“jump”效应测量仪研究了在一定压强了多晶(Tb、Dy)Fe2棒的磁致伸缩,发现加压时,在一定工艺条件下制作的(Tb、Dy)Fe2棒会有磁致伸缩的变化。卸载后经过热处理,磁致伸缩值在不加压时也会维持一个高值。 相似文献
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超负磁致伸缩晶体Sm—Fe,Sm—Dy—Fe和Sm—Dy—Fe—Al的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文研究了轻稀土负磁致伸缩SmFex(1.40≤x≤1.94),SmxDy1-xFey(0.84≤x≤0.92,1.80≤y≤1.90),Sm0.90Dy0.10(Fe0.95Al0.05)1.80晶体的制备,热处理及磁学性能,发现SmFex合金的λ-x曲线存在两个峰值,峰值的x点热处理发生的变化有一定的规律性,还比较了热处理前后,Sm-Fe、Sm-Dy-Fe和Sm-Dy-Fe-Al的相组成对性能 相似文献
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Tb0.27Dy0.73Fe1.9多晶与定向晶棒及其磁致伸缩特性 总被引:3,自引:0,他引:3
本文用自行设计的实验装置与工艺研制出Tb0.27Dy0.73Fe1.9磁致伸缩多晶棒和定向晶棒。用光学金相检验了定向晶棒的晶粒生长情况、晶粒大小与分布。测量了Tb0.27Dy0.73Fe1.9棒的居里温度、磁化曲线、磁致伸缩、机电耦合系数、弹性模量、共振频率及品质因素。比较了多晶棒与定向晶棒的磁性参数,讨论了晶粒定向对Tb0.27Dy0.73Fe1.9合金的磁致伸缩特性的影响.732.11kA/m磁场时,多晶棒和定向晶棒的磁致伸缩系数 分别是1250ppm和1610ppm.多晶棒和定向晶棒的有效机电耦合系数分别是0.85和0.92.定向结晶后,Tb0.27Dy0.73Fe1.9合金的磁致伸缩特性明显提高。 相似文献
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研究了Mn替代Fe对多晶Tb0.4Dy0.6Fe1.91合金棒材性能的影响.分析了Tb0.4Dy0.6(Fe1-xMnx)1.91(x=0,0.05,0.10,0.15)多晶棒材的结构、晶格常数、居里温度和磁致伸缩性能,发现Mn替代Fe后,样品仍然为MgCu2型Laves相结构.随着Mn含量从0增加到0.15,样品的晶格常数从7.335A增加到7.347A,居里温度从668K降低到526K.Mn原子的替代通过改变材料的交换相互作用、总磁矩和易磁化方向影响材料的磁致伸缩性能.实验结果显示,Tb0.4Dy0.6(Fe1-xMnx)1.91样品在石=0.10时综合性能最好. 相似文献
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