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1)  nanocomposite REP materials
纳米复合稀土永磁材料
2)  Rare earth nano-crystalline composite permanent magnet materials
稀土纳米晶复合永磁材料
3)  nanocrystalline permanent magnet material of rare earths
稀土纳米永磁材料
4)  nanocrystalline rare-earth permanent magnets
纳米晶稀土永磁材料
5)  nanocomposite permanent magnet
纳米复合永磁材料
1.
Exchange-coupling interaction and effective anisotropy of NdFeB nanocomposite permanent magnetic materials;
NdFeB纳米复合永磁材料的交换耦合相互作用和有效各向异性
6)  nanocomposite magnets
纳米晶复合永磁材料
1.
The control of the microstructure of nanocomposite magnets is of importance for improving their magnetic properties.
纳米晶复合永磁材料的结构控制对提高合金的磁性能具有重要的意义。
补充资料:稀土永磁材料


稀土永磁材料
rare earth permanent magnet

x itu yongei eai{100稀土永磁材料(rare earth permane:It mag-net)以稀土金属和过渡族元素为主所组成、能长期保持磁性的金属间化合物。它具有高饱和磁化强度(M,)、高各向异性场(H动和较高的居里温度等永磁材料所必备的性能。这些金属间化合物中的稀土,主要是衫、错、钦或混合稀土金属以及少量重稀上如摘、锹、饵、钦等,而其中的钻、铁组分能部分互相取代或被其他金属元素取代。 类别与性能有稀土钻基和稀土铁基两种稀上永磁材料,稀土钻基永磁材料可分为RECos和REZCol,两个系列。这类磁体具有高内察矫顽力、良好的耐蚀性和温度稳定性,但价格贵。稀土铁基永磁材料NdFeB的磁性能优于REZC。,7系。这类永磁材料由于原料来源丰富,故价格较便宜,但温度稳定性和耐蚀性不如稀土钻基永磁材料,用添加少量重稀土金属或以钻取代部分铁的方法能使其变好。采用电镀、电泳等方法使磁体表面覆盖防腐蚀镀层。稀土永磁材料的主要物理性质列于表1。表1各类稀土永磁材料的主要物理性质一一拼一一巴牛答 srn“C。”{六用晶’麦移{。‘836{。‘85,5{85。。{”9。{“2‘,{3‘5{36。{Z’。 Nd“Fe,该”】四万晶{o·883 11·“2}7400】583}飞·651“·5}52。】的体积和质量比一般电机少30%以上。1996年日本烧结稀土永磁材料的产量为2796t、粘结稀土永磁材料为x000t,分别比1995年增长13.5%和x4%。1991年中国稀土永磁材料年生产量达到3045t左右。稀土永磁材料的主要应用领域列举于表2。 表2稀土永磁材料的主要应用领域 作用机制}应用领域电磁感应(电、磁力)}电机,传感器,磁选机.电声器件_、了..____,__}磁力吸盘,磁联轴节,磁浮系统,磁磁场控制带电粒子!行波管,粒子加速器,磁控溅射其他.{磁疗器件,磁水器 (应启明)矫顽力机制杉钻(STnC05)和钱铁硼磁体的矫顽力是由磁体自身的晶体缺陷等反磁化核形成的难易引起壁移反磁化过程决定的,而衫钻(SmZCo17)型磁体经过固溶、时效,析出弥散的富钻相,成为磁畴壁的钉扎巾心,阻滞壁移,钉扎越强其矫顽力就越大。 生产方法通用的是粉末冶金法,其他如还原一扩散法、熔体快淬法等都已用于工业生产。粉末冶金法是在真空炉中把各组分熔炼成合金锭,经粉碎、磁场成型、烧结以及热处理制成稀土永磁材料。还原扩散法是在电阻炉中把稀土氧化物、还原剂及其他组分混合,经热还原一扩散直接制成磁粉用于烧结磁体生产。而熔体快淬法制得的非晶薄带经热处理、破碎后可用于制造NdFeB粘结磁体。 用途稀土永磁材料具有高矫顽力和高剩磁的双重优点,适用于制造小型、轻量、高效的元器件。以制造电机为例,在输出功率相同的条件下,稀土永磁电机
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