纳米晶复合永磁材料

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划纳米晶复合永磁材料  纳米晶永磁材料  摘要:回顾过去二十多年在纳米晶永磁材料上发生了戏剧化的发展。在发现Nd2Fe14B基磁体后为了试图发展更加经济的并有良好性能的铁基磁体研究人员做了更多的研究。这就导致了1:12基体磁体,2:17氮化物和碳化物磁体的发现,最近,有了交换耦合软硬磁相纳米晶永磁材料。现在,更多的重点在于研究在无磁性的基体上镀包含高的各向异性的纳米颗粒的纳米复合材料薄膜。因为对于在高密度记录媒介的应用有很大的潜力。  

2、1.引言  在过去几年中纳米晶材料由于他们不同寻常的科技性能吸引了相当大的兴趣。这些性能不同于那些由于尺寸效应或表面效应引起的颗粒或晶粒是纳米尺度的块体材料。在磁性材料中,这些性能在一定数量的应用被利用包括软的磁铁,永久磁铁,磁带录制并且有潜力在磁性冷藏。本文将着重于硬磁材料。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  研究纳米晶永磁材料的动机来源于

3、矫顽力取决于尺寸,这是在20世纪50年代单晶主导磁性的发现才众所周知的。根据这一行为,粉状磁体的矫顽力先随着颗粒尺寸的减小增加,直到在单晶主导尺寸处达到最大值,随着颗粒尺寸减小,由于超细粉末有热效应矫顽力随之减小,到atthesuperparamagneticparticlesize为零。因此,当材料制成微观尺寸时,矫顽力会提高。  首先研究纳米晶磁性体系先制成非晶R-Fe合金,在晶化成带有在室温下有大的矫顽力的纳米尺寸颗粒RFe2相。在20世纪70年代晚期,全球cobalt危机爆发,引起了大量对于发现带有Pr-Fe合金的富铁磁体的研究。在19

4、83年后期,当Hadjipanayis等人和Croat等人使用熔融甩带的方法使melt-spunPr-Fe-B和Nd-Fe-B合金后获得大的矫顽力成为可能。在这些体系中获得大的矫顽力原因是各向异性高的R2Fe14B相在熔融甩带期间或结晶后变为纳米尺寸。这一发现给磁性材料的研究打开新的眼界,革新了永磁体研究领域。从那之后,这些体系中其他的包括1:12,2:17,2:17N(C)x,3:29,1:5等已经制造出带有纳米尺寸的微观结构和大的矫顽力值。同样,除了熔融甩带,splatcooling外,其他的快速凝固技术像气体沉降,原子凝结和机械合金化对于

5、纳米晶磁性材料都已经有所使用。最近,溅射技术也已经应用于制备纳米尺寸的用于高密度记录媒体的钐钴合金,钴铂合金和铁铂合金。  标志磁体磁性强弱的最大磁能积(BH)m,强烈取决于剩磁Mr,其理论值为:(BH)m=(4πMr/2)2。纳米晶磁体通常随机包含单轴导向晶粒,因目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  此,他们的剩磁为Mr=Ms/2,相比于各向

6、异性烧结磁体有较低的磁能积(BH)m。因此,需要像烧结,或是die-upsetting这样的额外工序来增加材料的剩磁和最大磁能积。过去,在熔融甩带Nd-Fe-B材料尝试过几种提高剩磁的方法,在包含少量硅和铝的Nd-Fe-B磁体中首次发现硅和铝能够比各向异性的材料中很高的减少剩磁。高的剩磁是与包含小的带有晶界的晶粒这样的一致细微的微观结构。然而,后来,Manaf等人研究得出硅和铝的存在并不是在Nd-Fe-B条带样品中提高剩磁的必要条件,用于控制微观结构获得细小晶粒的其他添加剂也同样适用。高的剩磁是通过强烈的晶间交换交互作用引起的网状直线式晶粒的磁

7、化获得的。叫高的剩磁值是随着在纳米晶复合磁性材料包含硬磁相和软磁相交换耦合获得的。Coehoorn等人制备出包含Fe3B和Nd2Fe14B相的熔融Nd2Fe77B19合金,剩磁高达,矫顽力4kOe。包含Nd2Fe(Co)14B+α-Fe(Co)和Pr2Fe(Co)14B+α-Fe(Co)也展现出了高的剩磁和矫顽力。其后其他的体系也被发现,包括Sm-Co,Sm2(Fe,Co)17Nx,Sm2(Fe,Co)17Cx。在这些混合体系中,即使有10%比重的硬磁相都能得到合理的矫顽力值。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的

8、巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能

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