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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
Nb-Fe-B系纳米晶复合磁体的磁特性纳米晶复合磁体是指由20nm左右微细晶粒的软磁相与硬磁相组成的磁体。Nb-Fe-B系纳米复合磁体是软磁相t-Fe3B、Fe2B、α-Fe和硬磁相Nd2Fe14B组成,其磁特性在颇大程度上取决于软磁相和硬磁相的种类...  相似文献   

2.
纳米复合磁体是由纳米级晶粒的永磁相和软磁相两相复合的材料,作为永磁相是Nd2F14B化合物而软磁相为Fe3B化合物,但其矫顽力最高仅为610kA/m。为进一步提高这种材料的磁性能,日本TDK公司新近开发成功矫顽力高达760kA/m的复合磁体,它采用了Sm-Fe-N系化合物取代Nd2Fe14B,而用具有更高磁化强度的α-Fe作为软磁相取代Fe3B。在制造过程中,为了使Sm-Fe合金的晶粒微细化而在其成分中添加了Zr(其原子半径居于Sm和Fe之中间位置)。在制造磁体成分为(Sm8Zr3Fe85Co4…  相似文献   

3.
烧结Nd磁体已广泛用于电脑、核磁共振诊断装置、马达、通讯音响机器等方面,这种磁体是以主相Nd2Fe14B的高磁晶各向异性为基的结晶组织。而新发展起来的纳米复合磁体,则是由硬磁相与软磁相所组成的微细双相组织,它利用了硬碰相的高磁晶各向异性与软磁相的高饱和磁化强度微细构造的两相交换相互作用,而发挥出高的磁特性。硬磁相常用Nd2Fe14B而软磁相为Fe或Fe3B,作为合金成分以Nd、Fe、B为主,为提高居里点而添加微量Co,为提高矫顽力而加入微量Nb、V和Mo等。纳米复合永磁的制造方法不同于烧结Nd磁…  相似文献   

4.
Nd2 Fe14 B或Pr2 Fe14 B型纳米复合永磁体 ,包括有Nd2 Fe14 B(PrFe14 B) /Fe3B和Nd2 Fe14 B(Pr2 Fe14 B) /α Fe两种类型 ,均已受到广泛重视并进行了大量研究。这类磁体是由交换耦合的纳米尺寸硬磁相与软磁相所构成 ,通常利用熔体快淬法首先制得非晶材料 ,再经晶化退火来制取。但是 ,Fe Nd(Pr) B合金的玻璃形成能力并不总是很高 ,因而目前还只限于制成薄带形状。如果 ,具有大过冷液相区ΔTx 的非晶合金 ,晶化后则可获得很好的硬磁性能 ,采取传统方法获得块状或厚带非晶合金后通过晶化热处理便…  相似文献   

5.
用旋淬法制备了Nd2Fe14B/α-Fe基复相纳米交换耦合磁体粉末样品.发现样品由于在室温下的结构弛豫导致磁性能的较大变化.在淬态Nd-Fe-B非晶相和Nd2Fe14B/α-Fe纳米晶共存的三相交换磁体中,其效果更为明显.而在淬态完全非晶态或晶态的单相或复相交换磁体中,结构弛豫对磁性能的影响较弱.淬态Nd10Fe83B6In磁体粉末经过在室温下置放1年时间后,内禀矫顽力Hc由刚出炉时的296kA/m增加至384kA/m,剩磁比mr从0.55增至0.62非晶相的存在为晶粒发展完备的晶界提供了可能.应力和缺陷集中的边界区域的结构弛豫和原子调整使得相邻接的相与相、晶粒与晶粒之间的结晶学相关性提高,交换耦合增强.同时完善的晶界也增强磁体的磁硬化.X射线衍射结果显示结构弛豫的最终结果使得衍射峰宽化,极有可能在晶界处形成了畸变的晶间相.而正是这种畸变的晶间相对磁性能的增强起了关键的作用.  相似文献   

6.
添加La和Cr的NdFeB纳米晶合金作为粘结磁体应用的纳米复合钕磁体,广泛地研究了两种类型材料,即α-Fe/Nd2Fe14B和Fe3B/Nd2Fe14B。已有的研究证明,为获得纳米晶结构和剩磁增长,在α-Fe/Nd2Fe14B复合体中添加Si、Al、...  相似文献   

7.
纳米晶富铁的Fe-Nb-Nd-B磁体日本东北大学金属材料研究所与日本电磁材料研究所合作,利用放电等离子烧结法制成纳米晶富铁的Fe-(Nb,Zr)-(Nd,Pr)-B块状磁体,研究了这种磁体的磁特性和微观组织。采用电弧熔化法制备Fe88Nb2Nd5B5...  相似文献   

8.
在Fe3B/Nd2Fe14B纳米复合磁体中,以Cr取代部分Fe会提高合金中Nd2Fe14B相的体积分数,导致矫顽力的提高.为阐明Cr对该类合金磁性的影响,研究了熔体快淬NdxFe82-xB18和NdxFe79-xCr3B18(X=3.5~5.5)合金晶化行为的差别。NdxFe82-xB18和NdxFe79-xCr3B18熔体快淬带由铜单辊法制备,辊速为20m/s,条带宽2mm、厚40um,样品经不同温度的等温退火。用X射线衍射仪鉴别条带的相组成,用振动样品磁强计测量磁性,用原子探针场离子显微镜研…  相似文献   

9.
纳米复合磁体也称交换弹簧磁体 ,是利用交换相互作用使得具有高磁化强度的铁磁性相 (α)与具有大结晶磁各向异性的硬磁性相 ( β)耦合 ,从而获得α的磁化不易受外界磁场影响而反转 ,具有高磁化强度并且矫顽力也很高的新型磁体。纳米复合磁体的典型制造方法是利用熔体急冷法获得非晶合金后再经晶化处理来制得 ;另一种方法则是利用机械合金化法首先获得非晶相与微晶混合组织 ,然后再经热处理来制取。但这些方法都不能控制结晶取向 ,只能制得各向同性材料 ,当前已能生产Fe3B/Nd2 Fe14B、α Fe/Nd2 Fe14B和α Fe/SmFe7Nx…  相似文献   

10.
快淬Nd-Fe-B粉(MQP-B粉末)制作各向同性粘结磁体,因具有优良的磁性能且形状灵活性很大,所以应用十分广泛。但是当其需要多极磁化时却不容易获得完全磁化磁体。用低稀土Nd-Fe-B粉末(MQP-Q磁粉)制作的粘结磁体,因具有较低的凡值,故具有优于MQP-B磁粉制磁体的磁化能力。大同特殊钢公司研究了不同Nd含量(6%至8%(原子》和添加少量Nb(0至3%(原子》的MQP-Q磁粉粘结磁体及其对不可逆去碰率和磁特性的影响,从而开发成功不可逆去磁率得到改善的低钛Nd-Fe-B系粘结磁体。试验用的合金…  相似文献   

11.
日本大同特殊钢公司用纯度为99.9%的铁、钻、钕、硼和镓,在高频电炉中熔炼了不同成分的合金锭,所得合金锭再经高频熔化通过熔体急冷得到Nd-Fe-Co-B-Ga系快淬合金粉末。用室温挤压法和热挤压法制备成磁体试样,研究了热挤压温度对磁体特性的影响,Nd和B含量与挤压变形能的关系以及Nd、B含量与磁体磁特性的关系。研究结果表明:(1)挤压成形温度对磁体的磁特性影响很大。挤压温度大约在800℃时可实现良好的各向异性化,得到最大的(BH)m。挤压成形温度超过800℃或低于800℃时,所得(BH)m值均降…  相似文献   

12.
Pr-Fe-B稀土磁体铸锭宏观组织的控制与磁特性Nd-Fe-B合金是当前高性能永磁合金的代表,Pr具有与Nd同样的性能,但Pr在地球上蕴藏量却丰富得多。开发高性能Pr-Fe-B磁体的生产工艺具有重大意义,因此,研究了通过铸造工艺的改进生产优质高性能P...  相似文献   

13.
氢对硬磁相Nd2Fe14B的磁性能、机械性能和化学性能影响很大,其影响机理主要表现在以下两个方面:①由于氢使Nd2Fe14B晶体点阵参数和电子结构的变化,从而影响了NdFeB合金的磁性、居里温度和磁各向异性。②当NdFeB合金在氢气中加热到650℃以上时, Nd2Fe14B分解为 Fe、NdH2和Fe2B。第1种影响机理可以控制氢浓度,以便得到最佳的磁特性,而第2种影响机理可以提供高矫顽力。Kronmller及其同事研究了包含各种氢爆烈破坏的Nd-Fe-B磁体的显微组织和磁畴结构,发现矫顽力对晶粒…  相似文献   

14.
Nd-Fe-B系各向异性粘结磁体用的磁粉采用HDDR法生产。熔炼获得的铸造合金在氢气中加热,强磁性相Nd2Fe14B分解成NdH2、Fe和Fe2B三相,随后真空脱氢生成亚微米级Nd2Fe14B微晶,在其中添加Co和少量Zr和Ga等处理后形成微细组织,经过粉碎,即可获得用传统法难以制得的磁各向异性的磁粉。在氢化处理后和真空处理前在氩气氛中加以保温处理,尚可进一步提高粉末的磁各向异性。通过适当的调整中间氩气处理的时间,就能够有效地提高Br而不致于降低HCJ。现上市了高Hc磁粉和高Br磁粉。较之标准H…  相似文献   

15.
纳米晶Nd┐Fe┐B磁体的矫顽力和自旋再取向转变研究了用溶体快淬法制备的Nd-Fe-B纳米复合磁体的矫顽力和自旋再取向随温度的变化。快淬条带为三种有代表性成分的合金:(1)接近Nd2Fe14B计量成分的11at%~13at%Nd合金,其超细晶粒之间因...  相似文献   

16.
用溅射法制取交换耦合α-Fe/Nd-Fe-B多层膜的磁性纳米复合磁体有可能成为剩余磁通密度Br高而且成本比较低廉的实用磁性材料(主要是粘结磁体用的磁性粉末),而受到广泛关注。纳米复合磁体通过磁性粒子间的交换耦合而诱发高的Br,如若其硬磁相层形成取向的...  相似文献   

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添加元素Dy对Nd—Fe—B永磁合金性能的影响   总被引:6,自引:0,他引:6  
由于氢化制粉制备的NdFeB粉末制品烧结时磁体中的晶粒异常长大,使合金的矫顽力降低。通过在NdFeB合金中加入少量Dy2O3,能有效地抑制合金高温烧结时的晶粒长大,增加了各向异性很高的(Nd,Dy)2Fe14B相,从而使合金的矫顽力得到提高,当Dy的加入量超过(摩尔分数)4%时,Dy在富Nd相晶界中分布比在基体相Nd2Fe14B中高。  相似文献   

18.
至今已广泛研究了两个成分的Nd2 Fe14 B型纳米复合永磁Nd2 Fe14 B/Fe3B和Nd2 Fe14 B/α Fe ,这些复合磁体是由交换耦合的纳米尺寸大小的硬磁相与软磁相组成。它们可以由熔体快淬或机械合金化方法制得。通常熔体快淬非晶带通过晶化可以获得硬磁性能优良的磁  相似文献   

19.
利用HDDR法生产Nd-Fe-B系磁体粉末利用HDOR法生产的Nd-Fe-B系磁体粉末,是由非常微细的结晶颗粒(约0.3um)所组成的粉末,具有很大的矫顽力。这种粉末大致是各向同性的,其最大碰能积约为12MGOe,为了提高其最大磁能积可用Co取代其中...  相似文献   

20.
Fe-Nb-R-B纳米晶和Fe-Zr-R-B合金的磁特性非晶合金通过热处理能获得以bcc-Fe相为主相的10~20nm左右微晶,这种Fe-(Zr,Nb)-B合金,具有1.5~1.7T高饱和磁感。这种材料和硬磁性纳米晶Fe-(Nd,Pr)-B合金复合,...  相似文献   

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