【摘 要】
:
近年来,MnBi合金作为一种新型的无稀土高性能永磁材料受到广泛关注。MnBi合金是稀土永磁在中高温环境下的潜在替代材料,因为它不仅具有较高的內禀矫顽力和良好的饱和磁化强度及磁能积,而且矫顽力在一定温度范围内具有正温度系数和磁光特性。但是在制备MnBi合金时,Mn与MnBi液相很容易在包晶反应过程中发生分离,难以获得纯低温MnBi相合金。因此实验结果与MnBi理论性能之间仍存在较大差距。元素掺杂被认
论文部分内容阅读
近年来,MnBi合金作为一种新型的无稀土高性能永磁材料受到广泛关注。MnBi合金是稀土永磁在中高温环境下的潜在替代材料,因为它不仅具有较高的內禀矫顽力和良好的饱和磁化强度及磁能积,而且矫顽力在一定温度范围内具有正温度系数和磁光特性。但是在制备MnBi合金时,Mn与MnBi液相很容易在包晶反应过程中发生分离,难以获得纯低温MnBi相合金。因此实验结果与MnBi理论性能之间仍存在较大差距。元素掺杂被认为是改善磁性能的一种方法,可以通过合金化影响MnBi合金的相结构和磁性能。为了得到性能较好的样品,本文采用电弧熔炼法、快淬法和热处理工艺制备LTP相MnBi合金,系统研究了第三种元素掺杂对MnBi合金相结构及其磁性能的影响规律,以期获得高性能的MnBi永磁合金材料。本文主要包括以下几方面内容:1、工艺条件对MnBi合金磁性能的影响采用快淬及热处理工艺来制备MnBi合金。通过设定不同铜辊速度和后续真空退火工艺来获得不同性能的MnBi合金薄带,研究工艺参数对MnBi合金的磁性能的影响,对工艺条件进行优化。总结出制备MnBi永磁合金薄带最优工艺参数为铸锭进行预退火24 h,铜辊线速度30 m/s,在523 K真空热处理,保温10 min。2、合金化对MnBi合金相结构和磁性能的影响在上述具体工艺优化的基础上,选择C(非金属小原子)、Fe(过渡族金属原子)和Zr(金属小原子)三种不同类型元素作为MnBi合金的掺杂元素,分别研究这三种元素对MnBi永磁合金的磁性能和相结构的影响规律。详细研究结果如下:(1)掺杂C原子含量为2 at%时,MnBi快淬带的磁性能最佳,同时提高了內禀矫顽力和饱和磁化强度。(2)Fe元素可以抑制Mn原子的偏析,促进LTP MnBi相形成,提高了MnBi合金的饱和磁化强度。(3)随着Zr元素的加入,退火样品的LTP MnBi相含量从无Zr样品中的10%增加到掺入1 at%Zr原子样品中的65%,且Ms的最大值达到40 emu/g。当掺入Zr含量为3 at%~5 at%时,样品中的LTP MnBi相含量逐渐减少,Ms逐渐降低。随着Zr元素的加入,MnBi合金的內禀矫顽力呈先减小后增大趋势。(4)三组实验中,掺杂Fe和Zr的比C的效果好,且MnBi Fe和MnBiZr系列合金的性质相差不多,MnBiZr系列合金的磁滞回线的方形度更好。3、MnBiZr永磁合金的磁化行为研究利用Kronmüller-Plot拟合分析MnBiZr永磁合金的內禀矫顽力机理,并通过通过一阶反转曲线(FORC)和Henkel-plot(δM)曲线深入分析合金的交换耦合作用。研究表明未掺杂和掺杂Zr的MnBi合金均为反磁化成核机理。随着Zr元素的增加,內禀矫顽力呈现先减小后增大的变化规律。1 at%Zr原子掺杂后MnBi合金的交换耦合作用增强,矫顽力减小。当Zr元素的掺杂含量大于3 at%时,对MnBi合金內禀矫顽力的影响是交换耦合与晶粒细化共同作用,相结构显示Zr的添加有利于细化晶粒,更细的粒度导致晶体场各向异性的提高,极大地提高MnBi的內禀矫顽力。MnBiZr合金的矫顽力的温度系数最大为6.7%/K。当Zr掺杂含量从0增加到5 at%时,MnBiZr合金的Tc从620 K下降到600 K。
其他文献
猪流行性腹泻是由猪流行性腹泻病毒引起的急性、高度接触性传染病,近年来给养猪业带来了极大的损失。笔者以湖北某规模猪场发生腹泻为案例,介绍该病的临床症状、病理剖检和实验室检测方法,并提出综合防控建议,以期为临床诊疗工作提供帮助。
随着数字技术革命的兴起,数字经济日益成为促进中国经济高质量发展的新动能。本文着重关注数字经济的绿色价值,从要素配置扭曲的视角切入,基于2011-2019年中国城市面板数据,实证检验数字经济发展对绿色全要素生产率的效应及作用机制。研究结论显示:数字经济发展通过优化资本配置扭曲,从而提升绿色全要素生产率,但是缓解劳动力配置扭曲的作用机制并不成立;数字经济可以优化南方城市的劳动力和资本配置扭曲,但南方城
高校体育教育在高校整个课程体系中占据着非常重要的地位,是我国高校教育中的重要组成部分,它对于增强学生身体素质、培养学生体育技能、培养德智体美劳全面发展的人才具有非常重要的作用。因此,在"健康中国"的战略背景下,高校有必要加强对当前公共体育教学团队的建设,以促进我国高校体育教育整体水平的提高。基于此,文章根据目前我国高校公共体育教学团队基本现状,以河南农业大学公共体育教学俱乐部团队现状为例,分析我国
苏政办发[2021]41号各市、县(市、区)人民政府,省各委办厅局,省各直属单位:《江苏省"十四五"自然资源保护和利用规划》已经省人民政府同意,现印发你们,请认真组织实施。2021年8月9日江苏省"十四五"自然资源保护和利用规划前言江苏辖江临海,扼淮控湖,全省国土面积10.72万平方千米,自然资源类型较为丰富。拥有国际重要湿地2处,林木覆盖率达24%,海岸线全长约954公里,自然岸线保有率4
探索宇宙加速膨胀背后的物理本质已成为现代宇宙学研究的重要方向。基于全息原理思想或K′arolyha′zy关系和量子力学海森堡不确定性关系,一种猜想暗能量能量密度平方反比于宇宙的某种特征尺度的暗能量模型——全息型暗能量模型被构建出来用以解释宇宙的加速膨胀。本文中,我们讨论了一类以1∫t′an(t)0dtam(t′)为宇宙特征尺度且n, m为整数的全息型暗能量模型。首先,基于全息原理思想,我们讨论了用
Ag-Cu-Zn系钎料作为一种连接固体母材的填充材料,广泛应用于家用电器、汽车、电机、制冷以及仪器仪表等行业。出于环保要求,许多国家颁布了禁令,禁止含Cd的Ag-Cu-Zn系钎料在电子器件上使用,同时,贵金属Ag价格的不断上涨使钎料的生产成本也越来越高。因此,研制低成本、高性能的新型绿色环保钎料具有重要现实意义。本文研究了微合金化对Ag-Cu-Zn系钎料组织及性能的影响,得到一种高性能的低银无镉新
现代学徒制试点是当前职业教育改革的热点。本文就会计专业学徒制运作的具体实施情况,设计了调查问卷,分析了成功之处及存在的问题,针对性地提出了学徒制的创新模式——会计工厂,希望对同类院校学徒制的专业有所启发。
钴(Co)在铂(Pt)上欠电位沉积(UPD)的研究主要集中在单晶Pt基体和酸性溶液中,而关于多晶Pt基体上Co的UPD和过电位沉积(OPD)研究却少见报道。由于大部分Pt是以多晶的形式存在,多晶Pt表面活性位点多、能态离散,关于Co在多晶Pt上的电沉积行为的研究具有重要的意义。本研究首先探索了Pt片电极表面最佳处理方法,利用循环伏安法(CV)研究Co在金属Pt表面的UPD和OPD行为,分析不同因素
拓扑学中关于连续矢量丛有一套经典的障碍理论([1]).与此相对应的代数障碍理论则最早于上世纪90年代由Nori提出([2],[3]).对于无限域k上的光滑代数簇X =Spec(A), dim(A) = d≥2, Nori构造了代数障碍类群E(A).进一步的,对于秩为d的投射A?模P和定向χ: A≌∧dP, Nori定义了障碍类e(P,χ)∈E(A).随后,这些定义被S.M.Bhatwadekar和
五味子,皮肉甘酸,核中辛苦,都有咸味,故有此药名。不!我说的不是中药材,而是五位好兄弟,是与阳州市医院有瓜葛的酸、甜、苦、辣、咸味子,这人生百味都凑到一起,如果不是缘分,就只能说是气味相投了。咸味子,如盐。俗话说得好,咸鲜淡没味儿。饭菜鲜不鲜,就看一把盐。确实如此。