文档介绍:河北师范大学
硕士学位论文
熔体快淬制备(Nd,Dy,Pr)<,2>(Fe,Nb)<,14>B/α-Fe纳
米复合永磁材料微结构与磁性能研究
姓名:刁树林
申请学位级别:硕士
专业:凝聚态物理
指导教师:陈伟
20080401
。治霰砻鳎诖闼傩∮痵的范围内,。以这个淬速制备的样品的緀卟饬糠治霰砻骶ЯD诓拷换获詈献采用、蚐等实验手段对合金的相组成、微观结构、晶化行为和磁性能等合作用减弱,从而使剩磁和磁能积下降。实验结果表明:对于州票傅本文采用直接快淬和熔体快淬却矸ɡ粗票,,琋玻瓼来疟们利用和来取代研究了不同成分的配比对样品磁性能的影响。在制备工艺方面,采用直接快淬和快淬呶露淌奔淙却矸椒ㄑ芯苛酥票腹ひ斩匝反判阅艿挠跋臁捎弥苯涌齑惴ㄖ票噶薔。.。合金薄带样品,研究了淬速对样淬速度为州敝票赋鲂阅艽锏秸賂;,鼠.~蘭。随着快淬速度的提高越来越细小且均匀。当淬速达到耐保蟛糠志Я5某叽绶植艺对该材料微结构和磁性能的影响。本工作中全部采用妫痬的高升温速率。研究表明,对非晶样品进行合适的晶化热处理是制备高性能纳米复合永磁材料的关键因素。能低。如果晶化温度过高或时间过长,将导致软磁性相瓼本绯ご螅菇换获妯齑惴蔷П〈罴讶却硖跫℃×种樱竦玫淖罴汛性能为:鼠带,研究了合金成分和制备工艺对该材料微结构和磁性能的影响。在元素取代方面,我进行了研究。主要工作与结论如下:品组织结构和磁性能的影响。在淬速较低时,样品中硬磁性相沿垂直于薄带面的方向生长,易磁化方向垂直于薄带面。随着快淬速度的提高,,使样品晶粒易磁化方向沿平行于薄带平面。在快用较强,导致该样品优异的磁性能以及显著的剩磁增强效应。捎萌厶蹇齑热处理法制备了卜快淬薄带,研究了制备工当晶化温度较低时,晶化不完全,样品存在部分非晶相,交换耦合作用较弱,合金磁性ǎ琺,且;痬F渥酆洗判阅苡庞谖南妆ǖ赖同类材料的性能,因此,合适的成份配比,高的升温速率和合适的退火条件是制备高性能纳米复合永磁材料的关键因素。/,
谠K厝〈矫妫孀臘康脑黾樱坊竦米罴汛判阅芩璧娜却砦露和时间逐渐提高。当含量达到%,含量在%时,即成分为关键词:纳米复合永磁材料;熔体快淬;热处理;磁性能;交换耦合作用难肪罴讶却砗蟠判阅苡庞谄渌煞值难贰Ⅳ
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论文作者:盆印卿指导教师:鼙论文作者:』飞~枘闘月了日少口闓月年月岁日砂确年铝巳C艿难宦畚脑凇!D杲饷芎笫视帽臼谌ㄊ学位论文原创性声明学位论文版权使用授权书本人所提交的学位论文《熔体快淬制备珼琍,,可以采用影印、缩印或其它复制手段保料微结构与磁性能研究》是在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的原创性成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中标明。本声明的法律后果由本人承担。本学位论文作者完全了解河北师范大学有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅。本人授权河北师范大学可以将学位论存、汇编学位论文。指导教师:
图【.。卜一嘲;。⋯⒄垢趴随着人类文明的进步,现代社会对功能材料、生态环境材料、智能材料的需求日益增加。永磁材料作为一种基础的功能材料,在长期的发展过程中,其应用已经渗透到了国民经济和社会发展的方方面面,特别是近年来纳米科技和电子工业的迅猛发展对永磁材料的性能提出了越来越高的要求。同时,永磁材料产业也得到了史无前例的发展。众所周知,在永磁材料更新换代的发展过程中,材料的最大磁能积∞曰双是衡量其性能最基本的指标。从永磁材料磁能积的发展变化来看,基本上经历了碳钢、系合金、铁氧体、系合金、..岛辖鸬燃父龇⒄菇锥巍图世纪永磁材料磁能积的进展‘可以看出,最大磁能积几乎随年代呈指数增长,并且稀土永磁材料比其他两类永磁材料具有明显优越的磁性能。人类最早使用的永磁体是年前后出现的淬火马氏体钢。二十世纪初,科学家们想了各种办法,试图提高这种钢材的硬磁性能,随后出现了钨钢、铬钢等。在年前后日本人发明了含有虲的钻钢,从