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高(Pr,Nd)含量R(FeCo) 2 Laves相合金的制备及磁致伸缩性能研究

发布时间:2021-09-29 07:30
  RFe2(R=rare earth)立方Laves相磁致伸缩合金具有较大的磁致伸缩系数并在传感器和声纳方面得到了广泛的应用。众所周知,TbFe2具有很大的磁致伸缩,但也同时存在较大的磁晶各向异性,因此需要较高的磁场才能获得大的磁致伸缩系数。为了提高材料的低场磁致伸缩系数,Clark等人提出了由两种磁晶各向异性相反,磁致伸缩符号相同的稀土材料RFe2组成的RxR’1-xFe2各向异性补偿系统,例如著名的磁致伸缩合金Terfenol-D(Tb0.27Dy0.73Fe2)。但是由于Tb和Dy都属于重稀土元素,因此高昂的价格限制了磁致伸缩材料的进一步的推广,用Pr和Nd等轻稀土元素替代重稀土元素制备磁致伸缩材料成为现在研究的热点。依照单离子模型理论,NdFe2在0 K时的理论磁致伸缩值高达2000 ppm,且NdFe2具有与TbFe2相同的磁致伸缩符号和相异的各向异性符号,因此TbxNd1-xFe2和TbxDy1-xFe2一样可以构成各向异性补偿系统。另一方面Ren等人发现虽然DyFe2和PrFe2具有相同的各向异性符号K1,但根据单离子模型理论,并考虑到高阶各向异性常数K2,PrxDy1-x... 

【文章来源】:南京航空航天大学江苏省 211工程院校

【文章页数】:59 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

高(Pr,Nd)含量R(FeCo) 2 Laves相合金的制备及磁致伸缩性能研究


线性磁致伸缩示意图

高(Pr,Nd)含量R(FeCo) 2 Laves相合金的制备及磁致伸缩性能研究


RFe2的立方Laves(MgCu2)结构

原子,电子云,总距,形变力


Nd)含量 R(FeCo)2Laves 相合金的制备及磁致伸缩性能研究0,0)和(1/4,1/4,1/4)上的两种不等效位,分别用 A(或 A’)和 B(或 B’)表示。根据单论,磁致伸缩的形变力由稀土原子的 4f 电子提供。如图 a 所示,当磁化沿着<111>方椭球形电子云( e)与磁化轴相垂直。当排除其他的因素只考虑粒子之间的库仑相互作于 A 原子的 4f 电子云距离 B'原子的距离比离 B 原子的距离更近,受库仑力的影响,长,导致 a 距离的增加超过了距离 b 的减小,a 和 b 的总距离增加,因此产生了正的。相反,如果 A 原子的 4f 电子云的分布为长椭球形,a 距离的减小超过了距离 b 的增 的总距离减少,所以出现了负的磁致伸缩。如图 b 所示,当磁化角度沿着< 100>方向的 4f 电子云与最邻近的 B 原子都是等距的,因此 A-B 键都等价且高度对称,所以内对稳定而不会因为点电荷间的库伦相互作用产生内部的畸变[28],因此不会出现较大的。

【参考文献】:
期刊论文
[1]人造金刚石合成技术开拓创新的50年[J]. 王光祖.  金刚石与磨料磨具工程. 2004(06)
[2]Magnetic Ordering and Exchange Interaction of Laves Compounds Sm0.9Pr0.1(Fe1-xCox)2[J]. Zhijun GUO, Zhidong ZHANG, Xinguo ZHAO, Xiaoping SONG, Bowen WANG, Ximei JIN and Dianyu GENGInternational Centre for Material Physics, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016, China [ Manuscript received April 13, 2001, i.  Journal of Materials Science & Technology. 2002(03)
[3]超高压技术研究[J]. 陈启武,熊湘君,邓福铭.  矿冶工程. 2001(01)



本文编号:3413312

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