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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.
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   

2.
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   

3.
R_2Fe_(14)B/α-Fe型纳米复合磁体研究了R。Fe。B巾一Fe型纳米复合磁体的晶体结构、微结构和硬磁性能。实验的合金成分为R.(Fe,Nb)。。B。(RSNd,pr,Dy,Tb)和Nds。(Fe,Nb)。。B。。。合金由电弧炉熔炼,用快淬法...  相似文献   

4.
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   

5.
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   

6.
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   

7.
研究了快淬条件,特别是熔体旋淬室的气压和快淬铜辊的表面速度对Fe3B/Nd2Fe14B纳米复合磁体的微结构和磁性能的影响.用单辊快淬技术制备了Nd4Fe77.5B18.5和Nd3.5Dy1Fe73Co3Ga1B18.5合金.熔体快淬室的Ar气压力P为1.3~95kPa,快淬铜辊的表面速度Vs处于2~30m/s.用差示热分析和X射线衍射分析研究样品的微结构,用扫描电镜研究快凝合金的表面状态,用振动样品磁强计测量材料的室温磁性.结果表明,对于Nd4Fe77.5B18.5合金,当Vs5m/s、P=75…  相似文献   

8.
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   

9.
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   

10.
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   

11.
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   

12.
纳米晶Nd-Fe-Bg合金的磁性与微结构熔体快淬Nd—Fe-B基合金带的微结构和磁性强烈地依赖于合金成分和快淬条件。传统工艺制造的合金带为各向同性微晶结构,晶粒尺寸处于50~100nm。这种材料具有高的矫顽力1Hc,但剩磁Jr小于J0/2(J.为饱和...  相似文献   

13.
磁场处理增强Nd_2Fe_(14)B/Fe_3B磁体交换耦合作用研究了交换耦合Nd2Fe14B/Fe3B型磁体的磁场处理效果。合金成分为Nd4Fe73.5Co3(Hf1-xGax)B18.5(x=0,0.5,1),由等离子电弧熔炼法制备。将50~60g?..  相似文献   

14.
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   

15.
用非晶晶化法制取了Nd10Fe83B6Al1双相纳米晶合金,研究了这种合金的微结构和剩磁增长。合金以纯Fe、纯Nd和Fe-B合金为原料,在氩气气氛中于电弧炉中熔化。用单辊快淬法制取了厚0.025mm、宽0.5mm的条带,水冷钥辊的圆周速度为35m/s。非晶鳞片经873~1073K的真空退火。用X射线衍射仪和透射电镜检查微结构,用振动样品磁强计测出退磁曲线。实验结果表明,快淬样品均为非晶态,在退火温度868K附近产生了非晶晶化,晶化样品由纳米尺寸的Nd2Fe14B和bcc-Fe相组成,bcc-Fe…  相似文献   

16.
作为一种新型Nd-Fe-B磁体,低稀土Nd-Fe-B磁体具有硬磁相Nd2Fe14B与软磁相Fe3B微细混合的纳米晶组织,通过这两相的交换耦合作用而实现高矫顽力磁特性。但其Fe3B相属亚稳相不可能用烧结法来制造,目前只能采用超快冷凝法生产非晶态合金,再通过热处理来得到。当前冲击成形法可以说是非晶态合金粉末固化成形的最好方法,在利用冲击波成形时粉末进行激烈摇动而高密度化,其冲击压缩时间一般仅为10-6S左右,在如此短暂的一瞬间非晶合金不致于晶化,同时由于冲压而引起粉末表层变成熔融状态,但粉末内部温度…  相似文献   

17.
生产Nd-Fe-B永磁合金粉末的HDDR法Nd-Fe-B系磁体的主相是强磁性的Nd2Fe14B金属间化合物。该Nd2Fe14B在室温~650℃氢气氛中形成氢化物Nd2Fe14BHx,并引起吸氢爆裂。此现象被称之为HD(氢化爆裂)现象。可把这种现象利用...  相似文献   

18.
纳米晶和纳米复合的SmCo_2Fe_2B磁体美国特技华大学通过球磨、机械合金化和熔体快淬方法制备了SmCo_2Fe_2B磁体,研究了合金的晶体结构、晶粒尺寸与磁特性的关系。合金由感应炉熔炼,利用150μm合金粉末在高能球磨机上实现机械合金化。在辊速大于4...  相似文献   

19.
研究了最优快淬速度下得到的NdFeB合金。选择较优热处理工艺得到性能较好的各向同性NdFeB磁粉,矫顽力大于17kOe,磁能积达10.88MGOe。还研究了性能变化的内在原因。发现对于快淬材料,后期热处理是必要的。在处理过程中富Nd相捕获弥散分布的α-Fe微晶生成Nd2Fe14B主相(Φ相),从而提高mHC和MS。  相似文献   

20.
Nd2 Fe14 B/α Fe纳米复合磁体如果硬磁相具有理想的取向构造时 ,有可能获得超过Nd Fe B磁体的很高的磁特性 ,其最一般的制作方法便是熔体快淬法形成硬磁相晶轴方向紊乱分散的各向同性磁体。这种各向同性纳米复合磁体的磁特性 ,在剩磁密度 Br 与矫顽力HC 的关系方面很接近于理论估算值。因此 ,为了进一步提高磁特性 ,使纳米复合磁体的硬磁相取向是很必要的 ,为此对于制造工艺的选择很重要。在这方面薄膜制造工艺是颇有前途的 ,近年来已制备成功Nd Fe B/α Fe系、SmCo/α Fe系等硬磁相取向的纳米复合多层膜。但…  相似文献   

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