钕铁棚永磁体制备工艺对显微结构和磁性能的影响

来源 :内蒙古大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:x737101013
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
稀土永磁材料在伴随着工艺改进和技术进步的发展,已经越来越成为现代社会不可缺乏的功能材料.其应用领域涉及计算机、航空航天、通讯、交通、医疗以及绿色能源和节能器件如风力发电、空调压缩机等.烧结钕铁硼的理论磁能级为512KJ/m3.国内企业大批量生产磁能级为358-382KJ/m3和小批量生产磁能级为398KJ/m3的磁体.在磁性能的表现上与国外企业不断缩小差距.但由于设备和工艺技术的落后,在性能的稳定性和一致性方面还需要更一步提高.   钕铁硼磁体的硬磁性能主要取决于Nd2Fe14B(2:14:1)主相.调整磁体中主相成分可以提高内禀磁性参数,优化磁体晶粒微观结构可以改善宏观硬磁性能.   本文中实验采用目前广泛使用的SC(strip casting)工艺,对熔融合金体进行处理.将熔化的合金浇注到快速转动的水冷铜辊上,使合金液快速冷却结晶成厚度为0.28mm-0.35mm的薄片.薄片中不出现α=Fe,可以使磁体的合金成分配比接近主相Nd2Fe14B的成分,不出现团块状富钕相,采用SC工艺制备的合金铸片的微观结构满足了高性能钕铁硼磁体的要求.   分析烧结磁体矫顽力的机理,使材料组成最优化;分析了目前生产中氢碎工艺和气流磨制粉对磁体最终性能和结构的影响;并讨论了添加元素对特殊要求磁体磁性能的影响.
其他文献
由于光折变空间光孤子可以在很低的功率下产生,且在光计算、光开关、全息存储等多个领域都有很高的应用价值,所以,近20年来光折变空间光孤子成为了人们研究的热点。  光折变效
随着素质教育要求的不断提高,小学体育教育逐渐受到人们的重视.体育教学不仅有利于促进学生身心全面健康发展,其具有的趣味性和互动性,也为学生带来丰富的情感体验.本文针对
核结构材料以其优异的抗辐射性、耐腐蚀性、耐热性和机械性能,广泛应用于裂变、聚变反应堆的内部结构中。核结构材料长期服役在高温、临氢及高通中子辐照的环境下,往往出现老化和脆化现象。但是,这些变化的机制和微观机理,以及对氢/氦与缺陷的相互作用的理解和认识尚不清晰。目前已经存在观察材料中纳米级析出相和开放体积的微观缺陷的技术手段,其中正电子湮没技术对微观缺陷十分灵敏。本文以奥氏体316不锈钢及Fe9Cr合
学位
当前,在转型中出现一些误区:有的人仅仅从新闻的角度提出数据新闻转型方向,有的人单单从经营的角度提出多元化转型方向,这种片面思维必然导致各吹各的号,瞎子摸象的谬误就难以避免
标准模型的建立是上个世纪粒子物理取得的最大成就,它完成了电磁和弱相互作用的统一,在描述自然界已观察到的各种粒子及它们间的相互作用时取得了巨大的成功。然而最近的研究又表明,标准模型仍然是一个需要改进扩充的理论。从理论本身来看,标准模型中包含了太多的自由参数,并且无法实现规范耦合常数的统一,在解释希格斯质量方面更是存在有严重的规范等级问题;在实验上,标准模型中预言的无质量中微子也被证实是有质量的,而且
学位
在“文革”中,最早在北京贴陶铸大字报的可能是浙江某中学的一个中学生。他除了受当时一般的极“左”思潮的影响外,还可能受当时批“三家村”的直接影响,专批陶铸的两本书:
“兴趣是最好的老师”这句话无论是在一个人的事业选择上还是一个学生的学业成绩上都会体现出它的巨大魔力.在高中英语教学过程中,教师注意提高学生的学习兴趣,使他们在忙碌
近年来,许多国际大型实验合作组发现了大量新的强子态,其中还有许多强子共振态的本质还不清楚,理论上还存在多种解释。为了进一步了解这些共振态的性质,这就要求理论上研究这些共振态的可能产生过程,为实验上寻找和研究它们提供理论指导。2006年Babar合作组在e+e→φf0(980)过程中发现的一个共振态φ(2170),它的质量为2175±10±15 MeV,衰变宽度为58±16±20MeV,量子数JPC
学位
《地理课程标准》指出:“学习对生活有用的地理.地理课程要提供给学生与其生活和周围世界密切相关的地理知识,侧重基础性的地理知识和技能,增强学生的生存能力……使所学内容
染料敏化太阳能电池( DSSC )作为一种新型的太阳能电池,因其具有成本低,工艺简单等特点而引起了广泛的关注; TiO 2纳米薄膜是染料敏化太阳能电池的主要组成部分,其形貌特征对电池的性能有很大的影响。本文通过由传统的脉冲激光沉积( PLD )法演绎而来的一种新颖的脉冲激光液相沉积( PLLD )法和普通水解法制备得到TiO 2纳米薄膜,并通过各种表征手法( TEM , SEM , XRD等)对薄