首页> 外文OA文献 >The influence of grain size of the hard magnetic phase at the magnetization jumps in micro-and nano-structured alloys of rare-earth-3d-metal-boron at low temperatures
【2h】

The influence of grain size of the hard magnetic phase at the magnetization jumps in micro-and nano-structured alloys of rare-earth-3d-metal-boron at low temperatures

机译:稀土3d金属硼的微观和纳米结构的低温下硬磁相晶粒尺寸对磁化跃迁的影响

摘要

Хорошо известно, что благоприятное сочетание фундаментальных магнитных констант (намагниченности насыщения (Мs), магнитной анизотропии (K1) и температуры Кюри (Tc)) для фазы Nd2Fe14B позволяет достичь в спеченных магнитах типа Nd-Fe-B значений максимального энергетического произведения - (BH)max≥50 МГс*Э. Дальнейшее увеличение (BH)max ожидается для наноструктурных сплавов аналогичного состава, которые производятся методом быстрой закалки в виде порошка. Важное значение имеют исследования таких материалов при низких температурах, что, в частности, необходимо для проверки теорий перемагничивания таких материалов.Мы изучали перемагничивания в микро- и наноструктурированных сплавах типа (Nd,Pr)-(Fe,Co)-B ( сплавы марок MQP-B+ и MQP-16-7). Было установлено, что перемагничивание наноструктурированных (Nd,Pr)-(Fe,Co)-B сплавов при низких температурах сопровождается скачками намагниченности, которые подобны скачкам Баркгаузена. Наблюдаемое явление появляется в магнитном поле близком к значению коэрцитивной силы образца. Скачки намагниченности являются случайными по своей амплитуде и не являются устойчивыми по отношению к напряженности магнитного поля. Количество их на кривой размагничивания уменьшается с увеличением температуры и полностью прекращается при 4К. По результатам исследований можно заключить, что такие скачки соответствуют одновременному вращение намагниченности в большой области нанозерен (около 105 штук), которые связаны относительно сильным обменным взаимодействием. Возможно, тепловая энергия «разрушает» в результате нагрева образца связанные области, что приводит к плавному перемагничивания.
机译:众所周知,Nd2Fe14B相的基本磁常数(饱和磁化强度(Ms),磁各向异性(K1)和居里温度(Tc))的良好组合可以使Nd-Fe-B烧结磁体达到最大能量乘积-(BH)。最大≥50MGs * E.对于具有相似组成的纳米结构合金,期望通过粉末形式的快速淬火来生产(BH)max进一步增加。对此类材料的低温研究非常重要,尤其是对于测试此类材料的磁化反转理论而言是必要的,我们研究了(Nd,Pr)-(Fe,Co)-B型(MQP合金)的微和纳米结构合金的磁化反转-B +和MQP-16-7)。发现在低温下,纳米结构的(Nd,Pr)-(Fe,Co)-B合金的磁化反转伴随着磁化跃迁,类似于Barkhausen跃迁。观察到的现象出现在接近样品矫顽力值的磁场中。磁化跃迁的幅度是随机的,并且相对于磁场强度不稳定。随着温度的升高,它们在退磁曲线上的数量减少,并在4K时完全停止。根据研究结果,可以得出结论,这种跳跃对应于大面积纳米颗粒(约105个)中磁化强度的同时旋转,这与相对较强的交换相互作用有关。由于加热样品,热能可能会“破坏”连接的区域,从而导致平滑的磁化反转。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号