2022年稀土磁性材料 .pdf
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1、稀土磁性材料1、稀土永磁材料稀土由于其独特的4f 电子层结构,可以在一些与 3d 元素化合物组合成的晶体结构中形成单轴磁各向异性, 而具有十分优异的超常磁性能。 表 1 列出了各类稀土永磁体与传统的铁氧体、 铝镍钴永磁体的磁性能, 显然稀土永磁体比传统永磁体具有高得多的磁性能。表 1 各类永磁体的磁性能永磁体最大磁能积 MGOe备注铁氧体铝镍钴11 SmCo522 Sm2(Co,Cu,Fe,Zr)1732 Nd2Fe14B 56 理论值 64 Sm2(Fe,Co)17N31 理论值 62 纳米晶双相稀土永磁体252 理论值 1202 稀土永磁体中,钕铁硼的磁能积最高,但它的居里温度低,工作温度
2、低,温度系数高。虽然现在已开发出工作温度到达200的钕铁硼,但在许多地方还是不能替代工作温度高,温度系数低的钐钴永磁。现已开发出工作温度可达400、500的 Sm2(Co,Cu,Fe,Er)17磁体3。10 年前发明的稀土铁氮永磁材料,理论磁能积与钕铁硼接近, 但居里温度高, 温度系数小, 耐腐蚀性能好, 与粘结磁体中使用的快淬钕铁硼相比,具有很强的竞争力。其中的 NdFe12Nx永磁是我国科学家杨应昌院士发明的4,其 NdFe12Nx实验室样品的磁能积已到达22MGOe,超过 MQ-2 钕铁硼磁粉。纳米晶双相交换耦合稀土永磁材料是高磁晶各向异性的稀土永磁相与高饱和磁化强度的软磁相在纳米尺度内
3、交换耦合而获得兼具二者优点的复合永磁材料,理论计算说明,纳米稀土复合永磁体的最大磁能积远远超过钕铁硼,如表2所示。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 5 页表 2 纳米双相稀土永磁体的理论磁能积永磁体最大磁能积 MGOeNd2Fe14B+-Fe 100 Sm2Fe17N3+-Fe 110 Sm2Fe17N3+Fe65Co35 120 目前,实验结果已证明交换耦合的存在,但实际到达的磁能积远低于理论值,如 Nd7Fe89B4和 Sm7Fe93N 的磁能积分别到达和25MGOe2, “路漫漫其修远兮,吾将上下而求索” ,最大磁能
4、积超过100MGOe 的稀土新一代磁体,乃是科技工作者的努力方向。科学技术是第一生产力。最近有报道,日本三荣化成用新技术研究开发出磁能积破记录的各类稀土永磁体5,如表 3 所示。表 3 三荣化成开发的稀土永磁体永磁体最大磁能积 MGOe稀土永磁体烧结钕铁硼注射成型钕铁硼粘结磁体压制成型钕铁硼粘结磁体稀土永磁在 VCM音圈电机,MRI磁共振,永磁电机汽车电机,步进电机,微型电机等,电脑主机及外设, 办公自动化设备 复印机、机、视频及程会议系统等 ,空调,冰箱,数码相机,音响,磁力器械,智能公路等各个领域有着广泛的应用。 钕铁硼永磁自 83 年问世以来的 18 年中一直保持着年均增长 30%以上的
5、发展速度,这是值得关注和倾注力量的高技术产品。2、其他稀土磁性材料、稀土超磁致伸缩材料一些稀土元素与Fe形成的金属间化合物REFe2具有比 Fe及 Fe,Ni,Co 合金等传统材料大得多高几十倍的磁致伸缩系数。但是,REFe2的磁晶各向异精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 5 页性能相当大, 这使得到达材料的饱和磁化状态所需的外磁场相当高。为此把磁晶各向异性常数K 值反向的两种REFe2材料组合起来,而形成赝二元化合物,如Tb1-xDyxFe2, (Tb1-xHox)Fe2, (Sm1-xDyx)Fe2, (Sm1-xHox
6、)Fe2, (Tb1-x-yDyxHoyFe2)等,K 值大为降低,从而降低饱和磁化所需外场,给实用以方便。这些化合物中以 Tb1-xDyxFe2x)的值最大,常称为Terfenol-D。这些材料的应用特性正随应用的开发和发展而不断发展。稀土超磁致伸缩材料的电机械能转换功能远优于其他材料:它的应变值最高,能量密度最大,响应快,精度高,可靠性高而运转能力大,可用于小型和微型大功率精密控制换能器,如大功率发射型声纳, 大功率超声换能器, 微型大功率低频电声设备,精密定位系统,传感器等,在军事,航天航空、海洋、地质、石油、化工、制造自动化、电脑、光通讯等领域已经获得应用。2.2、磁光材料一些稀土元素
7、掺入光学玻璃化合物晶体、合金薄膜等光学材料之中,会显现出强磁光效应。磁光的应用涉猎激光,光电子学、光信息、激光陀螺、磁光盘等许多新技术领域。 随着稀土磁光材料研究开发和应用向深度和广度发展,不断涌现出各种新的磁光器件。以 YIG 钇铁石榴石单晶片,或掺 Bi 的稀土石榴石如 TmBi3(FeGa)5O12单晶薄膜作为磁光介质可制成不同波长的磁光调制器。磁光调制器有广泛的应用,可用于红外检测器的斩波器、红外辐射高温计,高灵敏度偏振计,测距装置等各种光学检测和传输系统中。以稀土铋铁石榴石单晶薄膜为磁光介质可制成磁光传感器,用来检测磁场或电流的强弱及状态的变化, 可用于高压网络的检测和监控, 用于精
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