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1.
廖达前  连法增  王继杰  付猛  陈玉兰 《功能材料》2005,36(2):190-192,199
研究了HDDR工艺条件(包括HD温度、HD时间、DR温度、DR时间)对Nd12.6Fe69.3Co11.6B6.0Al0.5合金磁性能的影响;比较了均匀化处理和未均匀化处理的合金经HDDR工艺后磁性能的差异;通过对两种舍金原始态的XRD谱线分析,找出存在差异的原因。  相似文献   
2.
SinceCoeyandSun[1]discoveredtheinterstitial compoundSm2Fe17Nx,ithasattractedmanyresearch ers′attention.Asakindofpermanentmagneticmate rial,Sm2Fe17Nxexhibitsfairlyhighsaturationmagneti zation(1.54T)[2],highanisotropyfield(14T)under roomtemperatureandhighC…  相似文献   
3.
介绍了纳米晶NdFeB基、PrFeB基、SmFeN基和SmCo基稀土永磁材料的制备技术及其进展,主要包括:熔体快淬法、机械合金化法、HDDR法、磁控溅射法和热变形法等。  相似文献   
4.
本研究为Nd-Fe-B合金在HDDR处理过程中其相和显微组织的变化以及富钕相在变化中的扩散行为提供了确凿的证据和补充。对于高Nd含量的Nd-Fe-B合金,处理过程中Nd与Fe的相互扩散是HDDR法处理的Nd-Fe-B粉末成分变得均匀、磁性能得以改善的基本原因.  相似文献   
5.
HDDR(氢化-歧化-脱氢-重组)工艺是一种用于生产各向异性Nd2Fe14B基磁粉的特殊方法。本文主要研究了添加微量含金元素Ga、采用改进HDDR工艺(即在HD处理及高真空脱氢处理之间加上低真空脱氢处理)对Nd11.2Fe66.5-xCo15.4B6.8Zr0.1Gax(x=0、0.1、0.3、0.5、1.0)合金磁性能的影响规律。结果表明.改进HDDR工艺对于提高磁粉性能,细化主相晶粒尺寸非常有效。微量合金元素Ga的添加可显著地改变材料歧化分解的特征,同时可提高磁粉的磁性能。由改进HDDR工艺制得磁粉主相晶粒尺寸明显小于由传统HDDR工艺制得磁粉主相晶粒尺寸。  相似文献   
6.
林培豪  陈旭 《电工材料》2007,(1):27-29,36
从氢与Nd2(Fe,M)14B相互作用的热力学和动力学出发,研究了HDDR工艺对Nd15Fe66Co12B7磁粉各向异性的影响。结果发现,氢化歧化初期减慢歧化速度,可提高磁粉的各向异性;脱氢再复合初期通过升高温度或降低氢气压来增加脱氢再复合速度,可提高磁粉的各向异性;脱氢再复合初期,加入氩气处理,会降低磁粉的各向异性;在脱氢再复合中再复合驱动力过大,不利于磁粉各向异性的提高。  相似文献   
7.
以成分为Nd28.5Fe余B1.0Ga0.3Nb0.3 (%)的钕铁硼合金锭作为原料,采用 HDDR 工艺制备各向异性钕铁硼磁粉。重点研究了HDDR工艺过程中钙添加量对磁粉氧含量和磁性能的影响。结果表明,在不改变原有HDDR工艺参数的基础上,添加少量金属钙即可显著降低磁粉的氧化程度,大幅提高磁粉的磁性能。钙添加量小于0.1%时,由于磁粉的氧含量仍然较高而导致内禀矫顽力Hcj和最大磁能积(BH)max低劣;钙添加量大于0.3%时,由于磁粉中残留的非磁性相过多以及颗粒团聚加重会导致磁性能指标全面下降;钙添加量为0.1 ~ 0.3%是适宜的,在钙添加量为0.2%时,磁粉的综合磁性能最佳,其Br为1.37 T、Hcj为1 296 kA/m、(BH)max为340 kJ/m3。  相似文献   
8.
采用放电等离子烧结及后续热变形技术制备各向异性Nd-Fe-B磁体,研究烧结温度对放电等离子烧结Nd-Fe-B磁体微观组织和磁性能的影响。随着烧结温度在650~900°C范围内的升高,烧结态Nd-Fe-B磁体的剩磁、内禀矫顽力及最大磁能积呈现先升后降的趋势。在800°C下烧结所获得磁体的磁性能最佳。随后,对800°C烧结后具有最佳磁性能的磁体采用放电等离子烧结技术进行后续热变形处理。与初始吸氢-歧化-脱氢-再复合粉末和烧结态磁体相比,热变形磁体拥有更显著的各向异性和更好的磁性能。当热变形温度为800°C且压缩比为50%时,热变形磁体中的Nd2Fe14B晶粒呈扁平片状且不发生异常长大;磁体沿热压方向具有最佳的磁性能:Br、Hcj和(BH)max分别为1.16 T、449 k A/m和178 k J/m3。  相似文献   
9.
The effect of cobalt on the magnetic properties and anisotropy of HDDR anisotropic NdFeB was studied.It is found that Co is helpful for preparing anisotropic NdFeB with high coercivity. The research on the initial microstructure for NdFeB alloy indicates that Co tends to enter the crystal lattice of Nd-rich phase and some of Co atoms also enter the crystal lattice of Nd2Fe14B. The dissolution of Co changes the stability of Nd-rich phase and Nd2Fe14 B in H2 atmosphere and affects the kinetics of HDDR phase transformation. As a result, the NdFeB powder exhibits a high coercive force and a strong anisotropy.  相似文献   
10.
高建荣  宋晓平 《功能材料》1995,26(5):395-397
回顾了NdFeB合金HDDR(即氢化/歧化/脱氢/重组)工艺在近年来的发展情况,总结了这一工艺中NdFeB合金所发生的显微组织的变化,并对所获得磁娄的显微组织和磁特性作了评述。最后,还对今后发展方向进行了预测。  相似文献   
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