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分别采用传统水冷模铸锭和速凝铸片工艺制备了Nd12.6Fe81B6Ga0.4合金,研究了不同铸锭方式和热处理工艺对铸态合金微观组织的影响。研究发现,采用速凝工艺制备的铸片,其主相晶粒更加细小和均匀,增加冷却速度可有效抑制α-Fe的析出,铸片出现主相(001)面平行于自由面的强烈择优取向。铸态合金经热处理后,主相晶粒长大,其中普通水冷铸锭比速凝铸片晶粒长大速率快。此外,微区成分分析显示,热处理时间对晶界相成分无显著影响,在晶界相中存在Ga的富集区。 相似文献
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速凝成晶-烧结法制备磁致伸缩材料的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
用速凝成晶方法制造Tb0.30Dy0.70We1.80合金薄片,合金薄片经过制粉、磁场取向压制成型和烧结制造磁致伸缩材料。结果表明:制造的速凝成晶Tb0.30Dy0.70We1.80合金薄片的显微组织以柱状晶为主。对速凝成晶Tb0.30Dy0.70We1.80合金粉末磁场取向后,烧结样品〈111〉晶向的取向程度提高;对速凝成晶Tb0.30Dy0.70We1.80合金薄片热处理后,烧结样品的磁致伸缩性能明显好于未热处理速凝成晶Tb0.30Dy0.70We1.80合金粉末的烧结样品。 相似文献
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The effect of Gd content on microstructure and magnetic properties of sintered Nd33.03-xGdxFe65.65B1.32 (x=0-2) was studied in this paper to improve the thermal stability of NdFeB and to reduce the raw material cost. The results showed that better magnet performance could be obtained by adding Gd (0-1.5 wt.%) with partial substitution of Nd in Nd33.03-xGdxFe65.65B1.32. It was also found that the Nd33.03-xGdxFe65.65B1.32 magnets showed the best performance when Gd addition increased to 1.0 wt.%. The temperature coefficient Br (α) could be improved from -0.15%/oC to -0.063%/oC (maximum work temperature 120 oC) and the Curie temperature could be improved from 315 oC to 323 oC because the Gd2Fe14B had positive temperature coefficient Br (α) and higher Curie temperature than that of Nd2Fe14B. The coercivity could be improved from 10.2 to 11.48 kOe and the microstructure was close to ideal microstructure. The magnetic performance decreased sharply by adding Gd (above 2 wt.%) with partial substitution of Nd in Nd33.03-xGdxFe65.65B1.32 because the Gd element concen-trated in the grain boundaries. 相似文献
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Fe-Ga磁致伸缩材料研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
Fe-Ga合金是人们在新型高性能磁致伸缩材料探索中的一个重要发现,具有高应力灵敏度、良好的热-机械性能和磁致伸缩性能,填补了传统磁致伸缩材料和稀土超磁致伸缩材料之间的空白,在超声领域和微位移器等方面有较大的潜在应用价值,应用前景广阔。本文从Ga含量及相结构、第三组元、制备方法、压力和温度四个部分阐述Fe-Ga磁致伸缩材料的研究进展及研发趋势,总结了Ga含量及相结构、第三组元对Fe-Ga合金的磁致伸缩性能的影响,Fe-Ga合金的磁致伸缩性能与Ga含量密切相关,不同的第三组元对合金磁致伸缩性能的影响也不同;Fe-Ga合金的制备方法主要有定向凝固法、甩带急冷法、轧制法、拉丝法等方法,比较了各种制备方法对材料性能的影响;阐述了应力场和温度对Fe-Ga合金的磁致伸缩性能的影响,其中应力场对Fe-Ga合金的磁致伸缩性能有积极影响,但Fe-Ga合金磁致伸缩的温度依赖性比较复杂,磁致伸缩随温度变化的幅度与趋势都取决于合金结构。 相似文献
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采用单辊甩带法制备快淬Pr1.4Fe10.5Mo1.5和Nd1.4Fe10.5V1.5合金薄带.TEM和XRD分析确定了该两种合金快淬薄带为具有TbCu7型结构的1:7相DTA和XRD表明:Pr(Fe,Mo)7转变为1:12相变点为674.78℃,α-Fe析出温度为819.87℃,Nd(Fe,Mo)7转变为1:12相的Nd(Fe,V)12相变点为78417℃,室温至1300℃未见α-Fe析出. 相似文献
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