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点击次数:1492  发布日期:2016-12-07  【打印此页
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c 晶各向氮吹仪价格异性和粒子形状各向异性两种,合金的磁硬化机制利于得到高的内禀矫 顽力。  。ǎ玻┫⊥令苡来挪牧稀〉谝淮保敌拖⊥令苡来挪牧希海樱恚茫铮担饕 有金属Sm或者至少含有70%金属Sm,其余30%为较便宜的稀土金属,调整合 金的各向异性场即磁体的矫顽力,具有极高的内禀矫顽力和较好的温度特性。 (Sm80%,Pr20%最佳)Co5,以镨部分取代钐,镨的加入提高合金的最大磁能积, 矫顽力低于未取代的合金单相,各向异性场下降,因此为对磁体应用有利,但镨 的取代量不能太高,否则矫顽力下降过多,磁体长时间稳定性会下降。第二代为 217型稀土钴永磁材料:该型永磁体的饱和磁化强度,最大磁能积比15型 永磁体优良,但矫顽力较低,所以关键是如何提高矫顽力。二元稀土铁金属间 化合物的磁各向异性常数及各向异性场均小于15型,很难获得可适用的矫顽 力,因此通常添加入Fe、Cu、Zr等并经过适当热处理,可提


高矫顽力。稀土元素 对RECo永磁合金磁性的影响主要表现在:通过稀土原子与钴原子的磁相互 作用来获得高的饱和磁化强度M和高于573K的居里温度T,同时稀土过渡 sc 金属合金化合物的晶体结构影响磁晶各向异性,调节晶体结构使其不对称增大 来增大磁晶各向异性,从而获得较高的各向异性场和矫顽力。不同稀土离子对 稀土永磁合金的磁性影响不同,如Sm、La化合物可提高矫顽力;Ce化合物降低 饱和磁化强度和居里温度;而Pr、Nd、Y化合物可提高饱和磁化强度;重稀土化 合物可降低饱和磁化强度,但提高居里温度和改善温度特性。  。ǎ常┫⊥撂来挪牧稀。遥牛疲澹孪涤来挪牧媳怀莆谌来挪牧。  第六讲 稀土新材料449 稀土3d过渡族金属间化合物可望得到综合磁性能好的永磁合金,因为稀土元 素本身具有亚晶格很强的磁晶各向异性,而3d过渡金属元素具有高的饱和磁化 强度和居里温度。稀土铁二元金属间化合物最有可能成为永磁合金的为 RE2Fe17,但其居里温度太低,FeFe原子间距离太近,Fe磁矩局域性较强,受其 近邻原子(近邻原子数和原子间距)影响较大,降低了居里温度。在二元


合金中 加入非晶化的硼,结果发现这种三元合金的非晶态晶化后,具有较高的矫顽力和 居里温度。加入第三种半径小的元素B、C成为二元合金体系中的固溶元素,存 于晶格中,从而改变FeFe距离和Fe原子周围环境及近邻原子数,相应提高了 居里温度和矫顽力。三元系基础上加入Co、Dy、Ga、Al等多种元素开拓出多元 系REFeB系合金,而其硬磁相均是钕铁硼相。REFeN系永磁材料中 N加入增加了Fe的饱和磁化强度,提高了居里温度和矫顽力。二元REFe系 化合物中,加入金属Ti、V、Mo、W部分取代Fe,起稳定相作用,其中Ti作用最明 显。这类合金吸氮后居里温度和饱和磁化强度均提高,N加入作为间隙原子增 大FeFe间铁磁相互作用,增强铁磁性,电负性大的氮吸引稀土与铁的导电电 子,削弱了稀土与铁原子间导电电子的能带传输,增加铁离子的磁矩,最终达到 增加饱和磁化强度和居里温度。

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