过渡—稀土纳米材料对NdFeB磁瓦性能的研究

来源 :沈阳工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tzxue
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
二十一世纪以来,烧结NdFe B作为市场发展潜力最大的永磁材料,以其突出的磁性能被广泛应用于电子设备。但是随着市场需求的不断扩大,钕铁硼的应用因其矫顽力和腐蚀性的影响受到了限制。为了改善烧结NdFeB的各项性能,研究者在烧结钕铁硼磁体的制备过程中添加适量的Dy、Ce、Ho等稀土元素提高其性能。随着稀土元素的开采量逐年攀升,从保护资源和环境的角度出发,如何能够既节省贵重稀土的使用量,又提高钕铁硼磁体的磁性能与耐蚀性,成为了当前众多研究者关注的课题。目前,添加纳米粉改变晶界相是一种有效的提高烧结NdFeB磁体性能的方法之一。为了提高烧结钕铁硼磁体的磁性能和抗腐蚀性能,通过双合金法制备了磁体(PrNd)29.9Dy0.1B1Co1Cu0.15Febal+x%Ho(添加Ho纳米粉的质量分数分别为0、0.2%、0.4%、0.6%和0.8%)。利用扫描电子显微镜、X射线衍射仪、粒度分布仪、维氏硬度仪、FE-2100H永磁特性自动测量仪、电化学工作站对烧结磁体的形貌、微观结构及成分、粉体的粒径、硬度、磁性能、耐腐蚀性进行了分析。结果表明:随着Ho元素质量分数的增加,磁体矫顽力增幅变大;剩磁和最大磁能积降幅渐快,从0.6%到0.8%下降幅度最大。当添加量为0.6%Ho时,其综合性能达到最佳,矫顽力达到13.92kOe,提升了5.8%(相对没加Ho的磁体),剩磁和最大磁能积分别下降为0.3%和0.2%;I(006)/I(105)比值为1.45;磁体硬度增强为599.58HV,提升了8.2%;磁体密度提高了1.6%,达到7.61g/cm3。表明磁性能的提高与晶界的微观结构和磁体密度的改变密切相关。添加量为0.6%Ho的钕铁硼磁瓦的扭矩是原电机上的铁氧体磁瓦的9.5倍,比不添加Ho磁瓦的扭矩升高5.3%。采用电化学工作站和加速腐蚀试验对烧结NdFeB磁体的抗腐蚀性能进行检测,动电位极化曲线分别在3.5%NaCl和0.005%H2SO4溶液中测得。当添加量为0.6%Ho时,自腐蚀电流到达最小,在3.5%NaCl溶液中为0.327μA/cm2;在0.005%H2SO4溶液中为0.452μA/cm2,提升了近一个数量级。在湿热环境中腐蚀96h后,添加0和0.6%Ho的磁体的质量损失分别为41.3mg/cm2和2.6mg/cm2,两者相差十几倍,表明晶界添加Ho纳米粉能够提高磁体的抗腐蚀性能。
其他文献
无人机的发展得益于MEMS技术的发展使控制系统愈小型化,动力系统能力的提升,还有智能手机和社交网络的兴起等。可以说无人机是时代发展的产物,也从军事领域逐渐扩展到贴近人
期刊
为了满足纳米制造高速度和高精度的要求,微纳米精密定位平台,如原子力显微镜(AFM)、扫描隧道显微镜(STM)等扫描频率均已达到数千赫兹。这对基于柔顺机构的微纳米精密定位平台
偏心圆筒流变仪是一种新型流变仪,相比传统的旋转流变仪,其测量夹具中内筒与外筒具有可调节的偏心度,可以产生拉伸、剪切同时存在复杂流场,能够研究聚合物在复杂流场中的流变
锡作为现代工业不可缺少的关键有色金属,广泛应用于电子信息、化工、冶金、机械、食品包装等行业。目前,离心雾化是锡合金粉制备的重要方法,而高速离心雾化制备锡合金粉中会
随着传感技术、无线通信技术和微电子技术的不断进步,无线传感器网络日益普及,在环境、工业、军事和家居等领域应用广泛。网络可实时感知和收集目标区域内客观对象信息,提高
近年来卫生部资料调查显示,心血管和呼吸系统疾病的发病率位于前列,并有逐年升高的趋势。这些慢性疾病通常门诊表现为急性发作,针对该类疾病的预防对诊疗系统具有十分重要的
近场动力学理论(Peridynamics,PD)是一种非局部作用方法,将传统的微分运动方程改写为积分形式,能有效处理材料中的不连续问题,得到材料在载荷作用下的损伤路径。近场动力学将
近年来,物联网呈现出迅猛的发展势头,特别是在智能制造、智能家居、车联网、环境保护等领域。物联网设备一般通过WI-FI、蓝牙、蜂窝网络或低功耗广域网络连接到网络,这通常需
超声扫查因其价格低廉、实时监测、非侵入以及无辐射等优点,已成为临床中最为普及的常规检查成像方法之一。大量的超声扫查需求导致超声科医师临床扫查任务繁重,极易遭受重复