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1、文獻(xiàn)綜述文獻(xiàn)綜述應(yīng)用化學(xué)應(yīng)用化學(xué)NdFeB納米雙相組織的XRD表征NdFeB系永磁材料具有較高的磁性能,且價(jià)格較低,受到了廣泛的關(guān)注。納米晶雙相復(fù)合稀土永磁體是國(guó)際上八十年代末才開(kāi)始競(jìng)相研究的一種新型稀土永磁材料,是由硬磁性相和軟磁性相在納米范圍內(nèi)復(fù)合組成的永磁材料,其特征為:基體相可以是硬磁性相,也可以是軟磁性相,兩相的數(shù)量可以連續(xù)的過(guò)渡。從相組成來(lái)劃分,納米復(fù)相Nd—Fe—B永磁材料大致可分為三類(lèi):Nd2Fe14B/αFe型納米相復(fù)
2、合磁體,這種磁體是以硬磁相Nd2Fe14B為基體,均勻細(xì)小的αFe晶粒彌散分布于其中;(Fe3BαFe)/Nd2Fe14B型復(fù)合磁體,這種復(fù)合磁體是以軟磁相Fe3B為基體,αFe和Nd2Fe14B晶粒分布其間;αFe/Nd2Fe14B型復(fù)合磁體,以αFe為基體,Nd2Fe14B相為第二相的微觀組織在αFe和Nd2Fe14B晶粒之間有一層非晶相存在。1988年荷蘭Philips公司的Coehon等制備出了相組成為Nd2Fe14BFe3B的
3、納米復(fù)合永磁材料因其具有高剩磁高矯頑力高磁能積低稀土含量,制備原材料十分豐富,工藝簡(jiǎn)單易行以及強(qiáng)耐蝕性等優(yōu),納米復(fù)合永磁材料的研究而備受重視。1993年Skomski和Coey等人從理論上指出材料中晶粒完全取向排列的納米晶永磁材料的磁能積可達(dá)1MJm3,約為傳統(tǒng)燒結(jié)NdFeB磁體理論磁能積(509kJm3)的2倍。因此,人們投入了大量的精力,從不同方面對(duì)納米復(fù)合磁體進(jìn)行了研究。人們研究了添加元素、不同工藝和改善工藝參數(shù)(如快淬工藝中的輥
4、速、晶化溫度及時(shí)間等),對(duì)納米復(fù)合磁體的微結(jié)構(gòu)及磁性能影響。但所有的研究都發(fā)現(xiàn)很難得到各向異性的納米復(fù)合磁體。直到2003年,Lee等利用熔體快淬法制備了(NdPrDy)Nd2Fe14BαFe快淬薄帶,然后在873K1073K、100MPa00MPa的條件下熱壓,接著在973K1273K、20MPa70MPa的條件下熱變形,得到了各向異性的納米復(fù)合磁體。在αFe的含量分別為4vol%和11vol%的磁體中,得到的最大磁能積分別為246k
5、Jm3和191kJm3。在制備高性能的納米復(fù)合磁體上取得了重大的突破。在此基礎(chǔ)上,在制備大塊、致密的各向異性納米復(fù)合磁體上取得了激動(dòng)人心的進(jìn)步,所得納米復(fù)合磁體的最佳磁能積已由246kJm3上升到現(xiàn)在的438kJm3,僅略低于實(shí)驗(yàn)室傳統(tǒng)燒結(jié)NdFeB磁體的最佳磁能積474kJm3。然而,由于實(shí)際制備磁性材料的微結(jié)構(gòu)與理論要求相差很遠(yuǎn),導(dǎo)致納米復(fù)合永磁體的磁能積的實(shí)驗(yàn)值低于理論值。為了獲得高性能永磁材料,發(fā)展塊體各向異性復(fù)合納米2研究中,
6、我們發(fā)現(xiàn)采用熱變形工藝有利于磁體織構(gòu)的形成。那么在塑性變形過(guò)程中,相對(duì)于軟磁相,金屬間化合物的硬磁相滑移系較少,表現(xiàn)得難于變形。因此兩相晶粒在處于不同的應(yīng)力狀態(tài)下變形性質(zhì)和大小各不相同,而且是相互約束著。然而,讓硬磁相擇優(yōu)取向,發(fā)生塑性變形才是我們關(guān)注的重點(diǎn)。于是,對(duì)硬磁相應(yīng)力集中分布狀況,及其應(yīng)變量檢測(cè)方面的研究尤為重要。近年來(lái),這方面研究的相關(guān)報(bào)道很少見(jiàn),所以說(shuō)開(kāi)展對(duì)納米復(fù)合磁體變形行為的研究,對(duì)制備高性能各向異性納米復(fù)合磁體具有重
7、要的意義。在已有的微觀結(jié)構(gòu)應(yīng)變檢測(cè)方法中,X射線衍射法可通過(guò)對(duì)材料進(jìn)行X射線衍射,分析其衍射圖譜,獲得材料的成分、材料內(nèi)部原子或分子的結(jié)構(gòu)或形態(tài)等信息的研究手段。因其便捷、準(zhǔn)確、無(wú)損而備受青睞。黃繼武等對(duì)7A52鋁合金MIG焊接頭的X射線衍射分析,運(yùn)用x射線衍射數(shù)據(jù)分析軟件MDIJade和Rietveld全譜擬合方法Maud程序,對(duì)該合金焊接接頭的不同部位從物相組成、晶格畸變、晶粒大小、微觀應(yīng)變和宏觀殘余應(yīng)力等各個(gè)方面進(jìn)行了系統(tǒng)的研究。
8、而且對(duì)Al的(111)和(222)面衍射峰進(jìn)行峰形擬合,計(jì)算衍射峰的半高寬,以標(biāo)準(zhǔn)si校正儀器寬度,計(jì)算基體的晶粒大小。IvanLonardelli等研究了塊狀納米晶超細(xì)晶AL的塑性變形行為。變形是在原位壓縮荷載下進(jìn)行。采用同步X射線衍射進(jìn)行測(cè)試分析。使用MAUD軟件中的Popa方法估算了AL不同晶向方向上微晶尺寸和微應(yīng)變(12)隨外加負(fù)載的變化關(guān)系。而且應(yīng)用Rietveld擬合方法區(qū)分了雙峰晶粒的對(duì)峰形的貢獻(xiàn)。在熱變形NdFeB納米雙
9、相磁體的研究中,XRD測(cè)試分析是表征兩相納米晶尺寸和微觀應(yīng)變的主要手段,其結(jié)果對(duì)研究熱變形組織演化、闡釋磁硬化機(jī)制都有著重要的意義。主要參考文獻(xiàn):[1]LiY.KimY.B.YoonT.S.SuhrD.S.KimT.K.KimC.O.CoercivityenhancementbyZnadditioninhotdefmedNdFeBmags.J.Magn.Magn.Mater.2002242245(Part2):1369.[2]LiuY.
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