粘结磁致伸缩材料Smi-xRxFe2(R=Er,Dy)的制备和性能研究

粘结磁致伸缩材料Smi-xRxFe2(R=Er,Dy)的制备和性能研究

论文摘要

本文用粘结法制备了SmFe2、Sm1-xErxFe2(x=0.1,0.3,0.4,0.7)湘Sm0.88Dy0.122Fe2系列样品,对这些样品的磁致伸缩性能进行了研究。X射线衍射实验证明这些样品是MgCu2结构,用振动样品磁强计(VSM)测量了样品的M-T曲线和居里温度,用多参数磁测量仪测得其磁致伸缩性能。用双格子分子场理论对Sm1-xErxFe2(x=0.1,0.3,0.4,0.7)进行了研究,结论如下: (1)研究了SmFe2粘结磁致伸缩材料的粒度和模压大小对磁致伸缩性能的影响,获得最佳磁致伸缩性能的制备条件是:磁粉粒度120μm,模压压力90MPa,环氧树脂粘结剂与磁粉的质量比是3:100。制备的Sm1-xErxFe2系列粘结样品中,Sm0.9Er0.1Fe2样品的磁致伸缩性能优于SmFe2粘结样品。当磁场强度H=0.7 T时,SmFe2的磁致伸缩系数λ达到-319ppm(10-6m),Sm0.9Er0.1Fe2的磁致伸缩系数λ为-340ppm。 (2)为获得磁致伸缩性能更好的粘结样品,制备了Sm0.88Dy0.12Fe2粘结样品,磁粉颗粒达到120μm,环氧树脂粘结剂与磁粉质量比是3:100,压强增至98MPa时,其磁致伸缩性能最好。随着磁场取向的增大,粘结样品的磁致伸缩性能略有提高。超过98MPa时,磁致伸缩性能降低。当磁场强度H=0.7T时,粘结样品Sm0.88Dy0.12Fe2的磁致伸缩系数达到-450ppm。粘结法与定向凝固法等制备方法相比,工艺简单,成本低,因此粘结Sm0.88Dy0.12Fe2磁致伸缩材料是实际应用中的候选者。 (3)用分子场理论研究了Sm1-xErxFe2(x=0.1,0.3,0.4,0.7)系列样品的M—T曲线,发现双格子分子场理论能够很好地描述含有掺杂的双格子(Sm1-xRx)mFen结构,计算出交换场HR和HT随温度的变化。而且可以计算出交换场耦合系数JFeFe、JFeR、JRR和交换能αFeFe、αFeR、αRR。交换能中αFeFe有最大值,从理论上说明交换作用主要是由铁和铁离子之间进行交换,居里温度主要取决于Fe-Fe亚晶格的交换作用强弱。从计算中还发现随着交换作用能αFeFe、αFeR、αRR增加,样品的磁致伸缩性能也增加。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 引言
  • §1.1 磁致伸缩的定义和分类
  • §1.2 磁致伸缩材料的发展和应用
  • §1.3 磁致伸缩材料的理论研究
  • §1.4 磁致伸缩材料的制备方法和新工艺
  • §1.5 本文选题思路及主要研究工作
  • 2和Sm1-xErxFe2的粘结制备工艺和性能研究'>第二章 SmFe2和Sm1-xErxFe2的粘结制备工艺和性能研究
  • §2.1 引言
  • §2.2 实验设备原理和功能简介
  • 2粘结制备工艺和磁致伸缩性能研究'>§2.3 SmFe2粘结制备工艺和磁致伸缩性能研究
  • 1-xErxFe2的粘结制备工艺和磁致伸缩性能研究'>§2.4 Sm1-xErxFe2的粘结制备工艺和磁致伸缩性能研究
  • §2.5 本章小结
  • 1-xDyxFe2和(SmFe299.26B0.74的粘结制备工艺和磁性能研究'>第三章 Sm1-xDyxFe2和(SmFe299.26B0.74的粘结制备工艺和磁性能研究
  • §3.1 引言
  • 1-xDyxFe2粘结制备工艺研究'>§3.2 Sm1-xDyxFe2粘结制备工艺研究
  • 1-xDyxFe2粘结样品的磁致伸缩性能研究'>§3.3 Sm1-xDyxFe2粘结样品的磁致伸缩性能研究
  • 2)99.26B0.74的制备工艺和磁性能研究'>§3.4 (SmFe299.26B0.74的制备工艺和磁性能研究
  • §3.5 本章小结
  • 1-xErxFe2的分子场理论研究'>第四章 Sm1-xErxFe2的分子场理论研究
  • §4.1 引言
  • §4.2 分子场理论的内容
  • §4.3 其他磁致伸缩材料分子场理论的研究
  • 1-xErxFe2的分子场理论研究'>§4.4 Sm1-xErxFe2的分子场理论研究
  • §4.5 本章小结
  • 第五章 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 相关论文文献

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