纳米晶复合永磁材料的结构控制和性能研究
本文关键词:纳米晶复合永磁材料的结构控制和性能研究
更多相关文章: 纳米晶复合永磁材料 纳米晶 微结构 界面 晶体取向 严重塑性变形 高压
【摘要】:纳米晶复合永磁材料因具有潜在的高磁能积,是颇具发展前途的下一代永磁材料。微结构控制是其获得高磁能积的关键。总结和评述了作者课题组在纳米晶复合永磁材料微结构控制研究方面的主要结果。Nd-Fe-B非晶合金相变动力学研究结果表明,α-Fe软磁相晶粒尺寸粗大(20~100 nm)且不均匀的物理根源是它的成核激活能(E_n)高和生长激活能(E_g)低,即软磁纳米晶难成核却易生长(E_g/E_n1);软、硬磁纳米晶的生长主要依靠热空位协助原子的扩散来完成,Fe原子的扩散控制着α-Fe纳米晶的生长。室温严重塑性变形可有效地控制软、硬磁纳米晶的尺寸(10~20 nm),抑制亚稳相的形成,并获得高体积分数(30%)的软磁相。温度梯度、高压和高应力热变形能促进永磁相Nd_2Fe_(14)B纳米晶的易轴对中(取向),获得各向异性纳米晶永磁材料。调控软、硬磁纳米晶的界面结构和化学可以促进纳米晶间磁交换耦合的增强和磁体矫顽力的提高。
【作者单位】: 亚稳材料制备技术与科学国家重点实验室 燕山大学;
【关键词】: 纳米晶复合永磁材料 纳米晶 微结构 界面 晶体取向 严重塑性变形 高压
【基金】:国家自然科学基金资助项目(51471144,51471145,51371074)
【分类号】:TM273
【正文快照】: 1前言超强永磁体在许多现代技术的发展中占据着核心地位。从个人手机、计算机到电动机、发电机和绿色能源高技术(如电动汽车和风能发电)的发展,永磁材料都发挥着关键的作用[1-3]。永磁材料的强度(磁能积)决定了器件或设备的能源转换效率,因此,强磁体的研究和应用对能源(电能)
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,本文编号:1064038
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