稀土磁性材料

上传人:daj****de2 文档编号:198316764 上传时间:2023-04-07 格式:DOCX 页数:5 大小:18.60KB
收藏 版权申诉 举报 下载
稀土磁性材料_第1页
第1页 / 共5页
稀土磁性材料_第2页
第2页 / 共5页
稀土磁性材料_第3页
第3页 / 共5页
资源描述:

《稀土磁性材料》由会员分享,可在线阅读,更多相关《稀土磁性材料(5页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

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、铝镍钻永磁体的磁性能,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4.6铝镍钻11SmCo522Sm2(Co,Cu,Fe,Zr)1732NdzFeB56理论值64Sm2(Fe,Co)17N346.5U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,工作温度低, 温度系数高。虽然现在已开

2、发出工作温度达到200C的钕铁硼,但在许多地方还 是不能替代工作温度高,温度系数低的钐钻永磁。现已开发出工作温度可达400C、500C的Sm2(Co,Cu,Fe,Er)17磁体。10年 前发明的稀土一铁一氮永磁材料,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囹,其NdFe12Nx实 验室样品的磁能积已达到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交换耦合而获得兼具二者优点的

3、复合永磁材 料,理论计算表明,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。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(MGOe)Nd2Fe14B+a -Fe100Sm2Fe17N3+a -Fe110Sm2Fe17N3+Fe65CO35120目前,实验结果已证明交换耦合的存在,但实际达到的磁能积远低于理论 值,如Nd7Fe89B4和Sm7Fe93N的磁能积分别达到20.6和25MGOe【2,“路漫漫其 修远兮,吾将上下而求索”,最大磁能积超过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

4、破记录的各类稀土永磁体,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69.5烧结钕铁硼54.7注射成型钕铁硼粘结磁体17.9压制成型钕铁硼粘结磁体24.9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),计算机主机及外设,办公自动化设备(复印机、传真机、 手机、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2.1、稀土超磁致伸缩材料

5、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)的磁致伸缩系数入。但是,REFe2的磁晶各向异性能相当大,这使得达到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(Tb Dy)Fe , (Tb Ho )Fe , (Sm Dy )Fe , (Sm Ho )Fe , (Tb Dy Ho Fe)1-x x 21-x x 21-x x,21-x x,21-x-y x y 2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-xDyxFe2

6、(0.68WxW0.73)的久值最大,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一一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、计算机、光通讯等领域已经获得应用。22、磁光材料一些稀土元素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

7、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(TmBi)3(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,用于精密测量和遥 控,遥测及自动控制系统。以YIG为磁光介质制成的磁光隔离器,能使正向传输的光无阻挡地能通过

8、, 而将来自激光源等的杂散光全部阻档。用稀土一铁族金属如Tb-Fe-Co非晶态薄膜作磁光存储介质可制成可读写的 磁光盘。磁光盘兼有磁存贮的可擦写,重现和光存贮的高密度,非接触,长寿命 的优点。利用近场光学原理实施磁光纳米存储6,7,存储密度大辐度提高,可达 到 100Gb/in2。23、庞磁阻(Colossal MagnetoResistance CMR)材料稀土锰化物REMnO3具有钙钛矿型晶体结构,一般为非导体,反铁磁性, 稀土 RE被二价碱土金属部份取代后形成的掺杂稀土锰氧化物RE1-xTxMnO3(RE=La,Pr,Nd,Sm, T=Ca,Sr,Ba,Pb)在一定温度范围内外加磁场可使

9、其反铁磁性(或顺磁性)转换为铁磁性,磁电阻发生巨大的变化,如La67Ca33MnO3在77K 时加入4800KA/m磁场后,磁阻变化率达1.27X 105%8,Nd07Sr03MnO3在60K 时加入6400KA/m磁场后,磁阻变化率达106%9,由此它在磁器件,如磁头, 磁传感器,磁开关,磁记录及磁电子学等方面,具有巨大的应用前景。用巨磁阻(GMR )材料制成的读出磁头,其磁盘的存储密度比MR读出磁 头磁盘的存储密度提高了一个数量级,记录密度达到10Gb/in2以上。24、磁泡(Magnetic Bubble)存储材料磁泡是一种园柱形磁畴,在外磁场作用下可以移动。磁泡的有无表示“1” 和“0

10、”两种信息,用来制作外部信息存储器。磁泡存储器因无机械部件,完全 固体化而可靠性高,且具有非易失性,抗辐照等特点。在军事,航天等有较多应 用。稀土石榴石薄膜是制作磁泡存储器的良好材料,它用外延方法生长在钆镓 石榴石(GGG)单晶衬底上。稀土元素通常用Y3+, La3+, Gd3+, Sm3+, Eu3+, Er3+, Tm3+, Yb3+, Lu3+。利用磁泡畴壁中的布洛赫线可制成存储密度高(6Gb/in2)和运算速 度快的布洛赫线存储器。25、磁热材料磁热效应是通过磁场使体系磁熵发生变化,从而在绝热条件产生温度变化, 可用于致冷。在居里温度Tc材料的磁结构发生突变,磁热效应最显著,磁致冷 的

11、效率最高。钆镓石榴石(GGG)的居里温度在1K左右,因钆的磁矩大,因此居里温 度下的磁熵变化大,致冷效率也高,可用作低温冷冻机的致冷工质。镝铝石榴石(DAG)的居里温度在20K左右,可作为20K附近温度的低温 冷冻机工质。ErAl2, HoAl2 和 (HoDy)Al2复合材料的致冷工作温度是1577K。(GdEr)Al2复合材料磁矩大,居里温度范围大,致冷工作温度可在15164K内连续变化。在GGG中添加钇,则可使居里温度更低,这样可得到更低的温度。一些稀土金属(如金属钆)或稀土金属间化合物(如Gd Fe I。, Dy Er Al凹) ,623 0.50.52的居里温度是在室温附近。因此室温

12、磁致冷机就成为可能。美国Lewis研究中心 用稀土磁热材料在7特斯拉的磁场下,一次循环的温度变化为14度。97年美国 Ames实验室使用Gd5Si2Ge2作为致冷工质,磁熵变化比Gd工质大1倍凹。室温 磁致冷,正一步步走向实用化。参考文献I 褚卫国等,Sm2(Fe,M)17Nx稀土永磁材料的研究进展,功能材料,1999,30 (5): 456458都有为,磁性材料进展,第十届全国磁学和磁性材料会议论文集,1999: 10153 500CSmCo 磁体4 Ying-Chang Yang et al, Magnetic Properties of the Rare Earth-Iron Nitti

13、de Intermetallic Compounds, Proc. Of 11 Intl Workshop on Rare Earth Magnets and Their Application, 1990,2:1905 三荣化成6 Betzig E, Trauman J K. Wolfe R, et al., Near-field Optical Data Storage Using a Solid Immersion Lens. Appl. Phys. Lett.,1992,61:1427 Reif J, Rau C, Mathias E, et al., Near-field Magne

14、to-Optics and High Density Data Storage. Phys. Rev. Lett., 1993,71:9318 干福熹主编,信息材料,天津大学出版社,2000: 3959 Xiong G C, Li O, Ju H L, et al, Giant Magnetoresistance in epitaxialNd0 7Sr0 3Mn3 thin films, Appl. phys. Lett., 1994, 66:142710 刘兰兰,金属钆及其合金的磁热效应研究,上海大学硕士学会论文,1999II K.A.Gschneidner, Jr., Appled phys. Lett.64,1994:25312都有为,倪刚,纳米材料进展,功能材料,增刊,1998,10: 1317。

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!