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1.
(Nd1-xYx)3Fe27.31Ti1.69化合物的结构与磁性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
制备了(Nd1-xYx)3Fe27.31Ti1.69(0≤x≤0.6)系列化合物,通过X射线衍射和磁性测量等手段研究了它们的结构和磁性.这些化合物均为Nd3(Fe,Ti)29型结构,A2/m空间群.化合物晶胞体积随Y含量增加而单调减少,居里温度Tc随Y含量增加略有降低,说明化合物的居里温度主要由Fe-Fe之间的交换相互作用所决定.温度为5K时,饱和磁化强度Ms随Y含量的增加而单调降低,与一个简单的稀释模型预期结果一致.所得化合物在低温下均发生自旋重取向,自旋重取向温度Tsr随Y含量增加而单调降低,从x=0时的232K减小到x=0.6时的121K.基于磁晶各向异性的研究结果确定了所得化合物的自旋相图.  相似文献   
2.
利用x射线衍射和磁测量研究了不同稳定元素Co以及Ti,V和Cr替代对Nd3Fe29-x-yCoxMy(M=Ti,V,Cr)化合物结构和磁性的影响.研究发现:每一个稳定元素都有一替代量极限,在此极限以内所有化合物均为Nd3(Fe,Ti)29型结构,A2/m空间群.不同稳定元素的溶解极限不同.Co的替代量与稳定元素有关,当以Cr作为稳定元素时,Cr的替代量随着Co含量的提高而提高,直到得到纯Co基3:29相化合物.Ti和V作为稳定元素时,Co原子的最大替代量分别为6.63和12.所有Nd3(Fe,Co,M)29(M=Ti,V,Cr)化合物在室温下均表现为平面各向异性.Nd3Fe26.8-xCoxV2.2的居里温度TC和饱和磁化强度Ms随着Co含量的增加而单调增加,自旋重取温度随Co含量增加而呈上升趋势,但在x=6处有一最小值,这可能与Co的择优占位有关;而Nd3Fe29-x-yCoxCry的居里温度和饱和磁化强度随着Co含量的增加先增加后降低,只在x=0和x=6处观察到自旋重取向现象.  相似文献   
3.
The novel Gd3(Fe0.978Ti0.022)29 compounds and their nitride have been synthesized. The X-ray diffraction patterns of the Gd3(Fe,Ti)29Ny and its parent compounds were indexed in the Nd3(Fe,Ti)29-type structure with a monoclinic symmetry and space group P21/c, Both the nitride and the parent compounds exhibit ferrimagnetlc coupling. Nitrogenatio led to an increase in Curie temperature and saturation magnetization. The Curie temperatures are 517K for the parent and 765K for the nitride. The saturation magnetizations σs at 4.2K are 101.9A·m2/kg for the parent and 128A·m2/kg for the nitride. Both the nitride and parent exhibit a planar anisotropy. Nitrogenation led to a decrease of the contribution of Fe-sublattice to planar anisotropy. The anisotropy fields at 4.2K are 9.8T for the parent and 6.5 T for the nitride.  相似文献   
4.
近年来,稀土和过渡族金属元素的合金的磁性研究十分活跃,特别是稀土钴永磁合金的出现,无论在磁性基础理论或者是应用方面,都引起了人们很大的兴趣.稀土钴永磁合金显示出优异的永磁性能,如内禀矫顽力iHc可高达3184kA/m(40kOe) 各向异性场Hk超过15920kA/m(200kOe),磁能积(BH)max达到240 kJ/m3(30MGOe)以上.为了研究稀土钴永磁体的高矫顽力和高各向异性的机制,以便进一步改进工艺条件,提高性能,必须研究样品的磁滞回线.通常的各种磁测仪器不适合这类材料的测量.我们在已有的能产生 40 T(400,000G)的脉冲磁场设备上建立了一台稀土钴永磁体…  相似文献   
5.
通过X射线衍射和磁性测量研究了Sm-Co-Ti三元体系富Co区固相线下的相关系,并探索了Co基3:29型化合物存在的可能性,进而研究了某些单相化合物的结构和磁性.实验表明,该体系中存在三个三元化合物SmCo7-xTix,Sm2Co17-xTix和SmCo12-xTix,其固溶区分别为0.32≤x≤0.54,0≤x≤1.13和1.45≤x≤1.95.按Sm9.31Co90-xTix(3≤x≤15)成分配料,Sm按其质量的15%,20%,25%三个比例过量加入,在1303—1403K温度范围内退火,均未发现3∶29相.在制备出的SmCo12-xTix,和Sm2Co17-xTix两个系列化合物中,随着Ti含量的增加,它们的居里温度和饱和磁化强度都单调降低.Sm2Co17-xTix化合物在居里温度以下表现为单轴各向异性,而SmCo12-xTix化合物表现为面各向异性.SmCo12-xTix和Sm2Co17-xTix化合物1.5K下的磁晶各向异性场随Ti含量的变化都呈现一个极大值,这可能与Ti原子的择优占位有关 关键词: 稀土过渡族化合物 X射线衍射 相图 磁晶各向异性  相似文献   
6.
ErFe11-xCoxTi化合物的结构与磁性研究   总被引:3,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
粉末样品的X射线衍射和热磁曲线测量表明,所有的ErFe11-xCoxTi(x=0—11)化合物都结晶ThMn12型结构,且具有良好的单相性.Co替代Fe导致居里温度的显著提高和晶格常数的单调减小,4.2K下的饱和磁化强度Ms随Co含量的增加在x=3处呈现极大值.ErFe11-xCoxTi化合物当x≤4时,在室温下具有单轴磁晶各向异性,当6≤x≤9时,样品的易磁化方向垂直于c轴 关键词:  相似文献   
7.
一、强磁场的意义 磁场是决定物质状态的最基本的物理量之一.随着研究对象和内容的不同,对磁场的要求也不相同.对于所观测的量与磁场成线性关系或者所观测的现象在很低的磁场下即已达到饱和,而在饱和以后现象即不起多大变化的情形,加上普通的磁场(如数千或者1万高斯)也就够了.但是,对于许多研究对象和内容来说,则需要用强磁场. 强磁场是指3万高斯以上的磁场,100万高斯以上的磁场叫做超强磁场.强磁场是一种极端实验条件.极端条件下的物性研究不但能更全面地把握物性的全貌,而且常常会出现新效应.极端条件下的物性研究已经成为现代科学技术中…  相似文献   
8.
磁性材料与国民经济、国防建设密切相关,对工业化、电气化和信息技术的发展起着促进和开拓的作用.在加强磁性材料研究的同时,加强对物质基本磁性理论的研究,不仅深化了人们对物质本质的了解,而且促进了新材料的探索和推动了原有材料的性能改善.为了进一步推动我国磁学和磁性材料的研究,中国科学院于1987年8月正式批准成立磁学开放研究实验室,以便吸引全国优秀科学人才前来参加工作;开展国际合作交流,充分发挥现有仪器设备的作用,出成果,出人才,为我国四化建设作出贡献. 该实验室将在组织探索物质磁性起源、材料基本磁性、新的现象、新的效应…  相似文献   
9.
合成了ErFe29-x-yCoxMy化合物(M=Cr, V, Ti, Mn, Ga, Nb )并用x射线衍射和磁测量等手段研究了它们的结构和磁性. 发现Fe基Er(Fe,M)29化合物结晶成哑铃对Fe-Fe无序替代的Th2Ni17型结构(P63/mmc空间群)而不能形成Nd3(Fe,Ti)29型结构,因此其化学式也可以用Er2-n(Fe,M)17+2n (n=0.2)表示. 当ErFe29化合物中部分Fe原子被M原子所取代时,其居里温度均有一定程度的提高. 所有Er(Fe,M)29化合物在室温均为易面型各向异性. 当Er(Fe,M)29 (M=Cr, V)中的部分Fe原子被Co原子取代且Co原子数与Fe原子数达到一定比值时,得到一个单斜结构的新相. 磁测量表明ErFe19.5Co6V3.5在室温可能为单轴各向异性,在162K出现自旋重取向,其各向异性由易轴型变为易面型. 在5K下于难磁化方向磁化时观察到一个一级磁化过程(FOMP). 关键词: 稀土金属间化合物 晶体结构 磁晶各向异性  相似文献   
10.
Er3(Fe,Co,M)29化合物(M=Cr,V,Ti,Mn,Ga,Nb)的结构与磁性   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
合成了Er3Fe29-x-yCoxMy化合物(M=Cr,V,Ti,Mn,Ga,Nb)并用x射线衍射和磁测量等手段研究了它们的结构和磁性.发现Fe基Er3(Fe,M)29化合物结晶成哑铃对Fe-Fe无序替代的Th2Ni17型结构(P63/mmc空间群)而不能形成Nd3(Fe,Ti)29型结构,因此其化学式也可以用Er2-n(Fe,M)17+2n(n=0.2)表示.当Er3Fe29化合物中部分Fe原子被M原子所取代时,其居里温度均有一定程度的提高.所有Er3(Fe,M)29化合物在室温均为易面型各向异性.当Er3(Fe,M)29(M=Cr,V)中的部分Fe原子被Co原子取代且Co原子数与Fe原子数达到一定比值时,得到一个单斜结构的新相.磁测量表明Er3Fei95Co6V3.5在室温可能为单轴各向异性,在162K出现自旋重取向,其各向异性由易轴型变为易面型.在5K下于难磁化方向磁化时观察到一个一级磁化过程(FOMP).  相似文献   
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