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以Nd-Fe-B 永磁合金为代表的第三代稀土永磁材料的问世是近年来凝聚态物理和材料科学领域的重大进展之一.本文介绍急冷技术在此类合金的制备、磁硬化机理的研究等方面的应用和发展概况,以及与传统的烧结工艺相比的特点. 相似文献
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国际应用磁学(INTERMAG)会议的三个卫星会仪之一──第一届国际磁性材料物理会议,于1987年4月8-11日在日本仙台市召开.我国有近20名代表参加,是外国代表中人数最多的. 会议共有138篇论文,分七类:1.稀上永磁材料及非晶材料的磁性;2.薄膜;3.细粉末;4.无序及亚稳系统;5.磁各向异性及磁致伸缩;6.高频磁损耗;7.磁光、磁弹性波及新实验技术.其中有关薄膜的论文有48篇,占35%。软磁硬磁大块材料包括非晶合金及稀土永磁合金的文章数与薄膜文章数相比显得少得多.从这里可以看出人们对薄膜的兴趣日益增长. 为了降低软磁薄膜的磁致伸缩以改善磁性,人… 相似文献
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第七届国际稀土-钴永磁体(REPM)及其应用会议于1981年 9月 16日至 18日在北京举行.这是国际磁学界在我国召开的第一次有关磁学的国际会议.我国拥有最丰富的稀土资源,稀土矿储量占世界第一.近年来我国关于稀土-钴永磁材料的研究和应用都有了较快、较大的发展.这届会议在我国举行是很有意义的.参加这次会议的有奥地利、加拿大、法国、西德、日本、瑞士、美围和我国的代表共150余人,其中外国代表60余人,共提出论文70余篇. 稀土钴系永磁材料是60年代研制成功的一大类磁能积和矫顽力都最高的永磁材料,它是在大量的基本研究的积累基础上发展起来… 相似文献
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纳米晶复合永磁材料的交换耦合相互作用和磁性能 总被引:27,自引:0,他引:27
本介绍了纳米磁性材料晶粒交换耦合相互作用的有关理论。采用不同模型讨论了晶粒交换耦合相互作用对纳米单相软磁材料、永磁材料及双相复合永磁材料磁性能的影响。简述了用δM(H)曲线和不可逆磁导率的变化研究晶粒交换耦合相互作用及反磁化过程的方法。讨论了合金分配比、添加元素、制备及热处理工艺对磁体硬磁性能的影响。从理论和实验两方面分析、研究了纳米复合永磁材料的反磁化过程和矫顽力机制。 相似文献
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永久磁体是一种不需要消耗电能就能够持续地提供磁场的物体.永久磁体是由永磁材料(又称硬磁材料或恒磁材料)做成的.人类生产和利用永磁材料已有几十年的历史.随着科学技术的不断发展,工业生产对永磁材料的需求量迅速地增长,现在永磁材料已成为机电工业的基础材料之一.据不完全统计,全世界永磁材料的总年产量,1964年为1.5万吨,1974年为5.8万吨,1984年为17.5万吨,估计1994年将达到30万吨. 相似文献
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物理研究所于1985年1月研制成功一种含 约30%的 -钦铁硼永磁新材料,磁能积达28 MGOe.这种新材料的特点是价格便宜,性能中等,在工业生产上是一种很有发展前途的新材料. 自从1983年底日本研制出 铁硼优质永磁材料以来,我国几个单位于1984年初也先后研制成功.目前国内已有少数几家工厂开始小批量试生产.现在生产上遇到的问题是原料较贵. 生产Nd-Fe-B永磁材料用的主要原料是金属钕.在天然的稀土矿中各种稀土元素总是混合在一起的.表1给出世界上典型稀土矿石中各种稀土元素的含量.为获得纯金属钕,首先要分离出各种重稀土元素,然后再分离出L… 相似文献
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1983年底第三代稀土永磁材料 Nd-Fe-B 的研制成功好象在永磁材料领域升起一颗明亮的彗星,立即引起全世界的注意.很多国家已开始组织生产.与此同时对R2Fe14B金属间化合物的基础研究也形成了世界范围的热潮. 物理研究所在几个课题组密切配合下,经过近一年的努力,解决了一些关键性的技术问题,于1985年1月生长出全国第一颗Nd2Fe14B单晶.这在我国晶体生长工作中是一个新的突破. 众所周知,金属合金与金属间化合物单晶是一种很难生长的晶体,在世界上已生长出Nd2Fe14B单晶的单位也只有少数几家,因此这种晶体的生长成功标志着我国在这一领域已接… 相似文献
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自从1960年前后 Pol Duwez[1]发展了由液态快速冷却金属的技术之后,非晶态金属和合金的研究引起国内外的广泛重视.目前已有近百种金属和合金可以具有非晶态的结构[2].非晶态合金的许多物理性质与晶体有显著差别.有些非晶态合金具有优异的力学性能、磁性或其他特性,这就为研制新材料提供了新的途径.非晶态材料的多种物理性质是与它的微观结构密切相关的,因此非晶态的结构研究是研究这类材料的重要方面. 非晶态结构的实验研究和测定,主要是用衍射分析法,即使用波长与原子间距相近的X射线、电子或中子来照射样品,考察其相干散射的空间分布.得… 相似文献
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中子衍射法能够在不破坏样品的条件下准确地获取材料的应力状态,已用于测量某些单质单晶体的应力状态,但用于具有两相结构的镍基单晶高温合金的研究工作还很少。沉淀强化的镍基单晶高温合金主要包括两个共格合金相,一相为面心立方(fcc)结构的γ基体相,另一相为均匀镶嵌在谨体中的立方L12结构的γ'沉淀强化相。 相似文献
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钐钴和钕铁硼稀土永磁合金已经广泛应用于粒子加速器的波荡器和其他器件中,作为加速器的重要组成部分,永磁合金在辐照环境中长期服役会出现磁性能损失的现象,这会影响束流的品质.为了探讨产生这个现象的微观机理,采用透射电镜对质子辐照前后的钐钴和钕铁硼稀土永磁合金进行了微观结构演化的表征和分析,统计了由辐照析出的纳米晶体积密度和粒径分布,并讨论了微观结构演化对宏观磁性能损失的影响.结果表明,随着质子辐照损伤程度的增加,永磁合金的微观结构从单晶结构转变为纳米晶多晶结构,且纳米晶和基体的晶体结构相同.钕铁硼的纳米晶体积密度先增大后减小,粒径分布先增大后不变;钐钴的纳米晶体积密度逐渐减小,粒径逐渐增大.在2 dpa的质子辐照损伤程度下,钕铁硼稀土永磁合金比钐钴永磁合金的非晶化趋势更明显. 相似文献
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1983年,Sagawa等人定理布,他们用一般粉末冶金工艺研制成功具有优良磁性的Nd-Fe-B 永磁体。这一发现展示了第三代稀土永磁材料 研究和生产的美好前景,开辟了稀土-过渡金属-类金属三元或多元合金磁性研究的广阔领域.近几年来,国内外永磁领域广泛开展了对R2Fe14B系列及其相应取代化合物(Nd.Pr,Dy,Er)2(Fe。Co,Mn,M)14(B,Si。X)的结构及磁栓方面的研究工作(M,X为其他元素). 本刊于1985年第10期刊登了何文望先生的文章[1],对第三代稀土永磁材料及其进展作了详细的论述.本文将简要介绍Nd-Fe-B永磁体的一般特性,较详细地讨论R2Fe14B化… 相似文献
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纳米复合稀土永磁材料:稀土永磁领域的新方向 总被引:2,自引:0,他引:2
纳米复合稀土永磁材料是近几年来在稀土永磁材料研究中发展起来的新兴领域,它可能是发展新一代稀土永磁材料的重要途径,文章简要综述了它的理论与实验方面的最新进展。 相似文献