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相似文献
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1.
正2018年12月7日在日本荒川区东日暮里召开了粘结磁体专题讨论会。主题是最新磁性材料研究开发动向,高性能电机及所用磁性材料,软磁材料动向,前景看好的用于铁氧体磁体和下一代磁带的氨乙酸制剂(Ipsilon)磁粉,取代NdFeB磁体的SmFe等稀土-Fe薄膜、块状磁体以及NiFe超晶格磁体的开发动向。报  相似文献   

2.
NdFeB磁体的开发与应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
综述了国内外NdFeB磁体的材料开发,工艺技术和应用等方面的主要动向。  相似文献   

3.
正日本物质材料研究机构战略元素磁性材料研究中心佐佐木祐等人以最近研究工作为中心,采用烧结磁体中存在的富Nd相分析结合原子量级结构分析的通用结构分析法,对NdFeB磁体进行结构设计,以提高矫顽力为宗旨。本研究通过扫描电镜、透射电镜以及3DAP等微细结构分析方法,描绘出NdFeB磁体的微  相似文献   

4.
《金属功能材料》2014,(1):55-55
2013年9月19日,在东京日暮里召开了日本粘结磁体材料第84届会议,报告题目和主讲人:①磁性材料急冷凝固装置——真空壁技术研究管理部真壁昌宏;  相似文献   

5.
<正>日本物质材料研究机构广泽哲,首先概述3元素战略途径,介绍了最近一些研究热点,根据10年长远观点的研究基地战略规划,建立了磁性材料研究基地ESICMM,以2年时间完善了研究体制,并与之前已进行的其他规划的研究合作。在解释磁体晶界磁性行为方面,为提高矫顽力而对微晶磁各向异性NdFeB磁体进  相似文献   

6.
Sm Fe N系材料具有很高的硬磁特性并且耐蚀性优良 ,有可能成为性能优越于Nd Fe B合金的下一代新型永磁材料。如能开发出经济的制造工艺生产出高磁性高耐蚀性的粘结磁体 ,就有望大大开拓稀土粘结磁体的新的应用领域。最近日本TDK和东芝等公司开发出的SmFeZrCoN粘结磁体 ,其最大磁能积都超过了Nd Fe B磁体 ,但他们都是采用辊速为 4 0~ 75m/s的高速熔体旋淬 (MS)法制取原料粉末 ,并不能说是经济方法。为了开发出经济实用的生产工艺 ,日本大同特殊钢公司研究了气体雾化 (GA)、转盘雾化 (RDA)和MS法。研…  相似文献   

7.
《金属功能材料》2012,(6):62-62
由日本理化学研究所与东京大学的科研人员组成的一个研究小组,新近开发了一种适合于节电器件用的新材料“磁性拓朴学绝缘体”。这种新材料表面为导体而内部为绝缘体被称做“拓朴学绝缘体”,往其中添加少量锰而获得的磁性材料,表面具有磁体性质。当前正在寻求可在室温状态下制得新材料的技术。  相似文献   

8.
Nd-Fe-B系各向异性粘结磁体粘结磁体较之同种材料的烧结磁体,磁性能差些,但其尺寸精度好而且形状自由度高,因而作为磁性材料一个分支而占据着稳固的地位。下表列出了日本最近几年来粘结磁体生产实况的统计数据,说明稀土1992年1993年1994年1995...  相似文献   

9.
基于稀土和过渡金属间化合物的永磁体因具有优异的磁性能本应获得广泛的应用,然而由于其热稳定性差(居里点低Tc~580K)、剩磁温度系数α和矫顽力温度系数β高,对于某些应用,这些磁体难以获得最大程度的开发利用。一个主要的限制因素就是在某些环境下的抗腐蚀能力差。腐蚀引起了材料表面破坏,从而显著地影响其磁性能,有时甚至导致材料解体。磁性材料的抗蚀能力一般主要依赖于化学成分和加工技术。印度材料研究工作者通过添加Nb和Ga研究了Nd-Fe-B磁体在37℃的模拟体液环境中的抗蚀性。 采用烧结法制得含不同合金元素的磁体,其化学成分…  相似文献   

10.
硬、软磁性材料的最新研究进展   总被引:1,自引:1,他引:1  
综述了硬、软磁性材料当前研究动态和它们分别对应着高、低矫顽力范畴的两个极端的基础上.着重分析讨论了硬、软磁性材料中最令人注目的两种新进展。对硬磁性材料将Sin2Fe17进行氮化处理,可以开发出居里温度和磁晶各向异性高于Nd2Fe14B磁体的新材料。对软磁材料,铁基“纳米晶”材料的开发成功.既具有高的磁化强度,又具有高的磁导率,打破了传统要求获得大晶粒显微组织的技术路线。此外,对其它硬、软磁性材料的新进展也作了扼要讨论。  相似文献   

11.
硬、软磁性材料的最新研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
综述了硬、软磁性材料当前研究动态和它们分别对应着高、低矫顽力范畴的两个极端的基础上.着重分析讨论了硬、软磁性材料中最令人注目的两种新进展。对硬磁性材料将Sin2Fe17进行氮化处理,可以开发出居里温度和磁晶各向异性高于Nd2Fe14B磁体的新材料。对软磁材料,铁基“纳米晶”材料的开发成功.既具有高的磁化强度,又具有高的磁导率,打破了传统要求获得大晶粒显微组织的技术路线。此外,对其它硬、软磁性材料的新进展也作了扼要讨论。  相似文献   

12.
已知目前永磁体中磁能积最大的是Nd2 Fe14 B6 ,近年来研发超过NdFeB性能的材料的工作成果显著 ,其中通过微细晶粒组合得到纳米复合磁体就是一例。纳米尺度情况的磁化分布的观察是十分困难的 ,但最近日本东北大学进藤大辅教授与住友特殊金属、日本电子研究小组用电子显微镜成功地观察到纳米尺寸的磁化分布。通常情况电子显微镜和磁性材料是相佐的 ,故将观察限于微米尺度 ,电子显微镜是观察微结构的有效工具 ,但是像的放大或观察使用的电子透镜 (电磁石 ) ,因试样 (磁性材料 )中有强的磁场 ,试样内的磁化分布变化很难由普通电子显微…  相似文献   

13.
钕 铁 硼磁体自发明 15余年来取得了急速发展 ,这种强力磁体已成为人们日常生活中不可缺少的磁性材料 ,其应用迅速普及到电子学领域、情报信息领域、医疗领域以及机床、机器、汽车等方面所用的各种马达。当前 ,在日本由月产 2t左右的小工厂批量生产的Nd Fe B烧结磁体已超过 4 0 0 0t之多 ,加上欧美各国产量已在 50 0 0t以上 ,全世界产量大约为 1万t。现时 ,继续以 30 %左右的年增长率迅速发展 ,在电子化和数字化的同时 ,近年来又激发了节电、节能化技术的开发以实现减少CO2 和废气排放等地球环境保护之目的 ,作为最佳的功能材料…  相似文献   

14.
《金属功能材料》2007,14(2):46-46
稀土类磁体的开发动向 永磁体的磁性能若提高100倍,则可节省该材料的99%就已足以满足其原要求,因此,提高磁体磁性能是节能化和节约资源化的当今社会所追求的目标.从环境问题也要求全社会转向节能和节省资源化方向发展,钕系磁体自开发问世以来已经20多年而至今仍未开发出新型功能的磁体.  相似文献   

15.
日本烧结稀土磁体1995年产量2对以比1994年增长17%,但产值(494亿日元)仅增长4%,这意味着这种磁体价格的下跌。磁体生产厂家竞相开发高性能钞磁体制品并批量生产。日立金属采取防氧化锈蚀措施,并已大量生产(BH)m=416kJ/m3(52MG0e的高性能磁体.TDK公司已能生产(BH)m=400kJ/m3的磁体。日本电力汽车的开发已步入正轨,但其驱动马达还有待采用稀土磁体。住友特殊金属公司正在致力于电力汽车用耐久性钛磁体的研制,采取表面涂镀防蚀处理的高性能钛磁体可望成为电力汽车驱动马达用的磁性材料。1995年中国三环公司购买了美国G…  相似文献   

16.
外刊撷英     
正日本粘结磁体材料协会第92次技术例会这次例会于2017年9月21日在日本东京日暮里召开,其中心议题是最基础的软磁材料及其进展中的应用技术,除电磁钢板、非晶带、压粉磁芯等最主要软磁材料及其应用技术以外。还涉及中国非晶材料最新动向。会上发表的论文及作者:(1)具有随机立方织构的扁平软磁粉末制造方法及特性(日本岐阜工业高等专  相似文献   

17.
近年来,电子部件日益向小型化,高性能化,轻量化发展,因而对所用的电子材料和磁性材料的要求不断提高。本文主要介绍电子材料和磁体材料包括冷轧带、棒、丝和磁体等近十年来的发展概况。  相似文献   

18.
磁性材料是古老而用途十分广泛的功能材料,软磁材料具有低矫顽力和高磁导率的磁性材料。软磁材料易于磁化,也易于退磁,其功能主要是导磁、电磁能量的转换与传输。粉末冶金法能制造各种磁性材料的单晶或单畴尺寸的微粒,通过在磁场下成形等工艺制成高磁性的磁体;能把磁性粉末与其他物质复合而制成具有某些特定性能的材料;能减少加工工序,节省原料,直接制出接近最终形状的小型磁体,尤其是对于难加工的硬脆磁性材料。软磁材料的应用甚广,例如变压器、继电器、电磁起重机、电感器、磁头、扬声器与耳机、振动子、电视偏转轭、电缆、延迟线、传感器、微波吸收材料、电磁铁、加速器高频加速腔、磁场探头、磁性基片、磁场屏蔽、高频淬火聚能、电磁吸盘、磁性天线、磁敏元件等。  相似文献   

19.
稀土永磁体的发展动向稀土永磁材料的发展受两方面的制约:一是工业上的需求,一是相关金属间化合物的物理和晶体化学的性能。下面简要叙述某些稀土永磁材料近期的研究和发展动向。1.Nd2Fe14B为基的磁体A.烧结磁体最近的一些研究工作集中于改善烧结Nd—Fe...  相似文献   

20.
原子能发电开始于大约 40年前 ,目前已占全世界总发电量的 17%左右 ,而日本发电量大约有 35 %都是由原子能电站供给的。在原子反应堆内部和周边设备中 ,都处于高温、高压、强放射线辐射的苛刻环境下 ,而且在原子反应堆内部又受慢化剂和冷却剂等强腐蚀性介质的腐蚀。所以对所用材料的要求也相当苛刻。在原子反应堆内部和周边部位 (密封安全外壳 )使用的磁性材料 ,必须考虑到耐热性和耐放射线性。γ射线被磁性材料吸收时会转变为热能。受中子照射时磁体中的构成元素会发生核转变 ,所以也要求耐中子照射性好。作为高磁导率材料 ,坡莫合金在原子…  相似文献   

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