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一、概述稀土永磁材料的发展,在20多年时间里经历了三代,形成稀土钴、钕铁硼两大系列,30多个品种。自1983年出现第三代稀土永磁钕铁硼之后,由于它所用的原料资源丰富(钕在稀土矿中的含量较钐高10~15倍),其最大磁能积比过去任何一种永磁材料都高,受到磁学界、 相似文献
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稀土永磁材料性能优异,应用前景广阔。高丰度稀土(La、Ce、Y等)永磁材料的开发与利用有利于平衡稀土资源的利用,弥补目前市面上磁能积36~200 kJ/m3之间性能的磁体使用。针对未来智能制造对更高性能永磁材料的期待,晶界扩散技术是目前制备高特性磁体的重要手段,如何进一步提升磁体扩散深度以及与现有工艺结合,是晶界扩散技术发展需要解决的首要问题。对于新一代永磁材料的探索从未停止,从理论研究变为现实生产,还有一段发展历程需要经历。 相似文献
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稀土永磁材料的发展趋势 总被引:1,自引:0,他引:1
作为第三代永磁材料的钕铁硼自1983年问世以来已进入第22个年头。22年来,钕铁硼的发展可谓日新月异。从晶体结构、微观组织、磁畴形态、反磁化机制到内外禀磁性和制备工艺等方面人们都进行了广泛深入的研究。目前,烧结NdFeB的(BH)max实验室达到451kJ/m3(56.7MGOe),产业化NdFeB磁体磁能积也已超过398kJ/m3(50MGOe)。然而,市场对高性能NdFeB越来越大的需求要求人们不断地拓宽思路,进一步解决发展中的问题。在这种形势下,新的工艺不断地开发出来,新型材料的探索也在持续进行中。1.新技术的出现与改进1.1铸态合金制备技术的改进StripCa… 相似文献
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稀土永磁材料的发展与前景 总被引:1,自引:0,他引:1
稀土永磁材料是用途广泛的基础功能材料。近几十年,稀土永磁材料在科研、生产和应用方面得到了很大的发展,其应用已经渗透到国民经济各个领域,成为当代新技术的重要物质基础。 相似文献
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稀土永磁材料的高磁性能使其成为应用广泛的基础性功能材料.概述了高性能烧结Nd-Fe-B和纳米复合Nd2Fe14B/α-Fe永磁材料的制备与性能研究的几点进展.在采用速凝铸带加氢爆工艺制备高性能烧结Nd-Fe-B磁体方面,概述了材料中添加元素对磁体显微组织和磁性能的影响,以及制备工艺对高能积磁体的力学性能和耐腐蚀性能的影响.在采用非晶晶化工艺制备纳米复合Nd2Fe14B/α-Fe型永磁材料方面,概述了添加元素在非晶晶化过程所起的作用,及其对材料相组成和微结构及磁性能的影响;同时概述了快淬速度、压力和晶化处理等制备工艺对材料微结构和磁性能的影响. 相似文献
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一、工艺特点稀土永磁材料是某些稀土与过渡元素组成的合金,是当今综合磁性能最佳的一类永磁材料。目前这类材料主要用粉末冶金工艺进行生产,其优点为: 1.稀土永磁合金具有很强的单轴磁晶各向异性,饱和磁化强度很高,制品的磁有序定向可以通过对粉末的取向压制和烧结时的扩散得以完善,保证制品得到很高的磁性能。 2.采用微细粉末制造的稀土永磁产品晶粒细而且比较均匀,成分偏析小,有害杂质分 相似文献
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近年来,粘结稀土永磁材料以其独特的优点(形状设计自由度大、成本低、生产效率高等)得到了迅速的发展。介绍了磁粉及粘结稀土永磁材料制备的研究和进展情况,以及国内外生产状况和应用前景。 相似文献
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我国具有丰富的稀土资源,研制稀土磁性材料是我国开发利用稀土资源的一个重要方面。自60年代以来,世界上已开发出三代稀土永磁产品,它们是:第一代SmCo5型、第二代Sm2Co17型和第三代Nd2Fe14B型。其中第三代与第一、第二代相比,具有“最大磁容积”高和成本低的显著优点,被视为永磁之冠。但是,第三代Nd2Fe14B型烧结磁体与粘结磁体的专利权为日本和美国所有,我国有关产业的发展受到知识产权的制约。同时,它本身也存在着温度稳定性不足的缺点,其工作温度上限为100~120℃,而在低温下则会失去高永磁性。所以近年来开发新型永磁材料… 相似文献
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钕铁硼稀土永磁材料及其研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
扼要介绍了钕铁硼稀土永磁材料的制造工艺,概括了钕铁硼稀土永磁材料的研究进展,尤其是在改善材料磁性能及降低材料成本方面的进展,并就国内生产现状进行了讨论。 相似文献
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永磁材料是重要的功能材料,应用领域十分广泛。从70年代以来,平均每年以10~15%的速度增长,其发展速度远大于钢铁材料。随着现代科学技术的进步,能源、信息技术的发展,其发展速度还有加快的趋势。 相似文献
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本文综述了新型稀土永磁材料研究现状,主要包括辐射各向异性稀土混合磁体,耐热SmFeN(各向异性)磁体、d—HDDR新工艺度其“MAGFINE”磁体和柔性磁体等;同时介绍了纳米复合磁体的研发,以厦热变形法制备全致密磁体的工艺进展。 相似文献
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