齊岳納米復相NdFeB永磁材料定制
根據Nd元素的原子百分比,快淬NdFeB永磁材料可以劃分為三種:一種是高Nd合金,Nd>13at%。這種合金的內稟矯頑力在三種材料中高,而剩磁卻低。微觀研究表明,在這種高Nd合金中,富Nd順磁相聚集于Nd2Fe14B晶粒的邊界處,這些順磁相可以阻止磁疇壁的移動,從而提高材料的內稟矯頑力。材料的剩磁會因磁稀釋作用而下降。
另一種材料是中 Nd合金,也稱為標準成份合金,Nd元素含量接近于Nd2Fe14B相中 Nd 的標準含量,即在11at%和13at%之間。在這種材料中,Nd2Fe14B晶粒被一-層非晶薄層所包圍。這種成分的快淬NdFeB磁粉基本上由Nd2Fe14B單相組成,非磁性相和軟磁相很少,因此具有非常好的綜合磁性能,較高的磁能積和矯頑力。
還有--種快淬NdFeB永磁材料,就是本文將要詳細介紹的低Nd合金,Nd<11at%。由于低的Nd含量,因此這類快淬NdFeB磁粉除硬磁相Nd2Fe14B外,還有軟磁相α-Fe或Fe3B相或兩者都有,這取決于Nd含量的大小。
軟磁性相品粒的磁化矢量通過交換耦合作用與硬磁性相晶粒相聯系,硬磁性相晶粒阻礙軟磁性相晶粒的磁化反轉。在弱的晶間交換作用時(圖1(a)),硬磁性相晶粒對軟磁性相晶粒的阻礙作用弱,磁化并加反向場時,矯頑力小的軟磁性相晶粒的磁化矢量易于反向(a-2);磁場回復至零,已經反向的晶粒磁化矢量也不復原(a-3)。相對的,強晶間交換作用時(圖1(b)),軟磁性相晶粒的磁化矢量將會受到硬磁性相晶粒的磁化矢量的有力支撐,導致軟磁性相晶粒的磁化矢量在小磁場下并不反向(b-2),磁場回復到零,磁化矢量將復原(b-3)。這種情況正如圖(c)所示,好象各晶粒的磁化矢量由彈簧連接著一樣。由模型可知,進一步提高反向場,使硬磁性相晶粒的磁化矢量反轉,磁場回復到零,磁化矢量也不復原。軟磁性相晶粒的反磁化要受到相鄰硬磁性相晶粒的阻礙,由于其阻力是由品粒表面所受到的交換耦合相互作用產生的力,所以晶粒表面積越大,阻力越大,另一方面,使磁化矢量反轉的力與HMsV(H:磁場矢量,V:晶粒體積)成正比,因此晶粒尺寸越小比表面積越大,磁化矢量反轉的力越小,采用小直徑晶粒材料,才有可能得到高性能納米復相磁體。
(a-Fe+FeB)/Nd,Fez4B型納米復相磁體
與**種磁體相反,(a-Fe+Fe3B)NdFe4B型復相磁體是以軟磁相Fe3B為基體,α-Fe和 Nd2Fe14B晶粒分布其間。由于N2dFe14B相含量較少,這種磁體主要突出其剩磁高、成本低、易充磁以及抗腐蝕性好的特點。
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