您当前的位置:首页 >  实用范文 >  民主生活会 > 内容

钐铁氮稀土永磁材料产业化进展

材料写作网    时间: 2020-07-01 08:33:35     阅读:

摘要:Sm2Fe17Nx稀土永磁材料由于具有优异的内禀赋磁性能,它的饱和磁化强度达1.54T,可与Nd-Fe-B的1.6T相媲美;居里温度为470℃(Nd-Fe-B为312℃)、各向异性场为14T(Nd-Fe-B为8T)均比Nd-Fe-B材料高,并且其耐腐蚀性、热稳定性、抗氧化性也更优于Nd-Fe-B永磁材料已经成为新一代的稀土永磁材料。但是,目前对其矫顽力机制、化学成分优化、渗氮工艺以及制备高性能磁体等方面的产业化研究还不透彻,还需要在优化磁粉加工工艺、开发新的粘结剂与成型方法上做大量工作。

关键词:Sm2Fe17Nx;稀土永磁材料;粘结剂

中图分类号:TM27 文献标识码:A

一、稀土永磁材料发展历程回顾

稀土永磁材料是以稀土金属元素与过渡族金属所形成的金属间化合物为基体的永磁材料,通常称为稀土金属间化合物永磁,简称为稀土永磁。到目前为止,稀土永磁材料经历了三个发展阶段,第四代稀土永磁正在酝酿之中。

20世纪50年代,随着粉末冶金和液相烧结工艺开发与研究的深入,高性能烧结SmCo5永磁体的生产迈入了产业化阶段,第一代稀土永磁材料走向实际应用。随着社会的进步,人们不断的探寻高性能的稀土永磁材料以满足工业日益发展的需求。1977年,Ojima等人用粉末冶金法制出了(BH)max=30MGOe的Sm2(Co,Cu,Fe,Zr)17永磁体,使之成为第二代实用稀土永磁材料的典型代表。高性能Sm-CO永磁体的出现极大地推动了仪器仪表工业和其它现代技术的发展,但由于第一、第二代稀土永磁材料的主要成分为金属Co,这种材料价格昂贵,且又是战略物资,因此,第一和第二代稀土永磁的工业化生产和市场扩展都受到了限制。

20世纪70年代,Clark等人发现将TbFe2化合物做成非晶态并退火后其矫顽力可大大提高,这启示人们将R-Fe化合物做成非晶态,然后通过热处理析出非平衡的新相来实现磁硬化。80年代初,科学家先后采用快速凝固技术系统地研究了Nd-Fe二元系合金的磁特性。后来又向合金加入B元素,其目的是获得非晶态的Nd-Fe合金,却意外地发现这种三元合金具有较高的矫顽力,且居里温度Tc也高,这一发现引发了稀土永磁材料研究的热潮。

与钐钴合金不同,Nd-Fe-B永磁材料用丰富廉价的铁取代了紧缺昂贵的钴,大大减少了对Co的依赖,大幅度地降低了成本。更重要的是它具有磁性能高,机械力学性能好,性价比高(为Sm-Co永磁材料的140%)等优点,因而在当今磁性材料领域成为一枝独秀,成为第三代永磁材料。

从物理特性上看,Nd-Fe-B永磁体...

== 试读已结束,如需继续阅读敬请充值会员 ==
本站文章均为原创投稿,仅供下载参考,付费用户可查看完整且有格式内容!
(费用标准:38元/2月,98元/2年,微信支付秒开通!)
升级为会员即可查阅全文 。如需要查阅全文,请 免费注册登录会员
《钐铁氮稀土永磁材料产业化进展.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:

文档为doc格式

相关热搜

《钐铁氮稀土永磁材料产业化进展.doc》

VIP请直接点击按钮下载本文的Word文档下载到电脑,请使用最新版的WORD和WPS软件打开,如发现文档不全可以联系客服申请处理。

文档下载
VIP免费下载文档

浏览记录