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1.
《现代材料动态》2007,(6):27-28
TDK开发出了最大磁能积高于该公司现有“NEOREC53系列”约5%的Nd.Fe.B(钕铁硼)类(钕类)磁铁“NEOREC55系列”。其中,矫顽力较高的品种“NEOREC50H”的最大磁能积为1420±20mT。虽然最大磁能积小于某些正在研制的产品,但是,“在用于VCM及激光头的量产品中,已经达到了最大值”(TDK)。[第一段]  相似文献   
2.
3.
高温稀土永磁Sm2(Co,Cu,Fe,Zr)17 的制备和性能   总被引:5,自引:0,他引:5  
制备了高温稀土永磁材料Sm(Coba1Fe0.26Cu0.05Zr0.026)7.0,研究了磁性能与工艺条件的关系.结果表明:提高烧结温度可使材料的Br和(BH)max增大,但是使Hci降低;适当提高真空预烧温度,可使材料在较低烧结温度下致密化,具有较高的Hci和(BH)max和温度稳定性.真空预烧温度过高使性能的急剧降低,其主要原因是Sm的析出.在最佳工艺条件下材料的磁性能参数分别为:Br1.08T3Hci2286kA/m,Hcb932kA/m,(BH)max220.8kJ/m^3;β20-200℃为-0.19%/℃.  相似文献   
4.
董菁 《不锈》2004,(4):16-18
磁性不锈钢在各种腐蚀环境中必须可靠地工作,同时要正确地保持像饱和磁感应、磁导率、矫顽力和电阻率这些基本性能的平衡。  相似文献   
5.
徐坤  袁淑娟  郁黎明  王健  董彤  曹世勋  张金仓 《功能材料》2007,38(4):532-534,539
用高能球磨采用两种方案制备了FeCo MnO体系,并用X射线衍射和振动样品磁强计对其结构和磁性质做了分析.发现采用直接氧化Mn而得到MnO的方法,所得体系的MnO较纯;而通过分解MnCO3得到MnO的体系,MnO纯度较低,有较多Mn3O4杂质,两种方法制备的FeCo MnO体系的矫顽力和剩磁比都比单纯FeCo体系的增加很多,且前一种方法比后一种方法制备的FeCo MnO体系的矫顽力和剩磁比较大.然后研究了球磨时间及退火处理对FeCo MnO体系矫顽力及剩磁比的影响,发现球磨时间为120h体系的矫顽力和剩磁比最大;经过退火处理后,体系的矫顽力和剩磁比都有较大幅度的增加.  相似文献   
6.
空气振动轿顽力计,是以感应法为基础,在开磁路中测量软磁材料和软磁零件桥顽力的仪表。多年以来,软磁材料矫顽力的测量,都是以测量标准样件来代替各种形状软磁零件的检测方法。针对继电器各种软磁零件需要直接测试矫顽力的问题,研制成计算机控制全自动测试系统,并采用空气振动线圈传感器作为零磁通检测系统。灵敏度比磁通门磁强计高两个数量级(1012T)。解决了不用制作标准试样,可直接准确、快速测试各种软磁零件的问题。  相似文献   
7.
卢正启  李佐宜 《功能材料》1996,27(3):238-241
本文采用射频磁控溅射方法制备了SmDyFeCo非晶磁光薄膜。研究了氩气压、溅射功率对SmDyFeCo薄膜性能的影响。实验表明,反射率随氩气压升高而降低。矫顽力随氩气压升高而逐渐增大,达到一定值时克尔回线反向,随后矫顽力又逐渐减小。高气压下的矫顽力温度特性较低气压下的矫顽力温度特性要好,但氩气压进一步升高,磁光克尔回线矩形度变差。本征磁光克尔角随氩气压升高而增大,到达最大值后又逐渐减小。反射率随溅射  相似文献   
8.
乔文华 《稀土》2003,24(1):57-60
指出了文献 [1]中的一个错误。给出了不同模型的稀土永磁材料以及磁记录材料的矫顽力 Hc和有效激活体积υ之间的正确关系 ,这样的关系被表示成一个复杂的函数关系 ,同时指出 ,对不同模型的稀土磁性材料 ,这个函数关系是不同的  相似文献   
9.
33UH高矫顽力烧结NdFeB材料的制备   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对永磁电机对磁钢的特殊要求,通过采用重稀土取代轻烯土,减少氧含量且低温长时间细晶粒液相烧结技术制备33UH高矫顽力烧结NdFeB材料,经测试其静态性能指标同时达到Br≥1.15T(11.5kG),Hcj≥200kA/m(25.0kOe),(BH)max≥256kJ/m^3(32MGOe).  相似文献   
10.
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