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高温稀土永磁Sm(Co0.72Fe0.15Cu0.1Zr0.03)7.5的烧结和磁性能研究

彭龙 , 光亮 , 张明 , 王敬东

稀有金属材料与工程

采用粉末冶金法制备高温稀土永磁Sm(Co0.72Fe0.15Cu0.1Zr0.03)7.5,研究了烧结温度对磁体磁性能的影响.结果表明:烧结温度过低,则磁体的致密度较低,难以获得优良的磁性能;烧结温度过高,则Sm挥发,磁体的Sm含量降低,磁性能恶化.磁体的最佳烧结条件为:温度 1215℃,保温 45 min.在上述条件制备的磁体在25℃及500℃时的剩磁Br、内禀矫顽力Hci、最大磁能积(BH)max分别为:0.94 T,2276.6 kA/m,171.9 KJ/m3及0.67 T,509.4 kA/m,81.2 kJ/m3磁体的B-H退磁曲线在500℃时保持为直线,内禀矫顽力温度系数β(25℃~500℃)为-0.16%/℃,最高使用温度达到533℃.

关键词: 高温稀土永磁 , 烧结Sm(Co,Fe,Cu,Zr)z , 磁性能 , 温度稳定性

烧结温度对稀土永磁Sm(Co0.72Fe0.15Cu0.1Zr0.03)7.5的磁性能的影响

彭龙 , 光亮 , 张明 , 王敬东 , 付玉群 , 刘莉

功能材料与器件学报 doi:10.3969/j.issn.1007-4252.2006.05.010

采用粉末冶金法制备稀土永磁Sm(Co0.72Fe0.15Cu0.1Zr0.03)7.5,研究烧结温度对磁体的磁性能的影响.结果表明:随着烧结温度的提高,剩磁Br、内禀矫顽力Hci及最大磁能积(BH)max都先增加后降低.虽然Br在烧结温度为1220℃时获得最大值0.95T,但磁体的综合磁性能在烧结温度为1215℃时最优,Br、Hci和(BH)max分别达到0.94T、2276.6kA·m-1和171.9kJ·m-3.1215℃烧结的磁体的温度稳定性较好,有望应用到550℃环境中.

关键词: 2:17型Sm-Co永磁 , 烧结Sm(Co,Fe,Cu,Zr)z , 磁性能 , 温度稳定性

氢化燃烧合成Mg2NiH4的影响因素研究

刘文斌 , 光亮 , 贾志华 , 王玉平

材料开发与应用 doi:10.3969/j.issn.1003-1545.2004.06.002

研究了气氛压力、燃烧温度和保温时间对合成Mg2NiH4的影响,对产物进行了XRD和SEM分析,结果表明,在镁镍共晶温度附近,于氩气气氛中燃烧合成1h就能生成大量的Mg2Ni,保温2h,反应更为完全.随着氢压的增大,镁镍氢化物有明显的增加,在2.2MPa时,金属镍完全消失.随着合成温度的升高,镁镍氢化物有所增加,但温度太高,不利于Mg2NiH0.3进一步氢化形成Mg2NiH4.适当的保温时间可促进镁镍合成反应的进行.

关键词: 氢压 , 燃烧合成温度 , Mg2NiH4

纳米羟基磷灰石的水热合成

廖其龙 , 光亮 , 尹光福 , 周大利 , 郑昌琼 , 李晓东

功能材料

采用CaCO3和CaHPO4@2H2O的混合物为前驱物,在蒸压釜内经不同温度和时间的水热处理获得了晶粒完整、粒度在100nm以下的HA粉体.借助X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)及红外光谱(FTIR)对HA的晶相组成、粒度、形貌及化学组成进行分析.研究结果表明:随水热温度的提高及时间的延长,晶体发育越完整,粒度越大;当温度为200℃,反应时间为8h时,HA为端面尺寸约60nm的柱状或针状晶体,有少量CO32-进入磷灰石结构.这种纳米羟基磷灰石晶体在形态、结构和组成上与人骨相似,更有利于作为生物医用材料应用.

关键词: 羟基磷灰石 , 生物材料 , 水热合成 , 纳米粉体

环保型防氡、防辐射建筑材料研究进展

何登良 , 邓跃权 , 董发勤 , 光亮

材料导报

综合国内外文献介绍了氡和原子辐射的危害、致癌机理,部分建筑材料的氡和放射性情况以及防氡、防辐射的机理,并重点介绍了当前国内外防氡、防辐射建筑材料的研究进展,提出了可利用我国丰富的矿产资源如重晶石、石膏、沸石、以及各种工业废渣开发各种具有防氡、防辐射的功能微集料作为基元材料,制备能够吸收和屏蔽建筑材料所释放的氡气和辐射的环保型建筑涂料、砌筑水泥、各种瓷砖胶结剂以及墙体腻子等的建设性意见.

关键词: 防氡 , 防辐射 , 建筑材料

掺CaO-B2O3-SiO2玻璃烧结制备MnZn铁氧体及其磁性能

光亮 , 卢超 , 刘桂香 , 曾丽文 , 余洪滔 , 陈劲松

功能材料与器件学报 doi:10.3969/j.issn.1007-4252.2011.03.014

采用传统陶瓷工艺制备了CaO-B2O3-SiO2(CBS)玻璃掺杂的MnZn铁氧体.研究了CBS玻璃掺入量及烧结温度对MnZn铁氧体的烧结特性及磁性能的影响.结果表明:样品的密度随着CBS掺入量的增加而不断减小,磁性能随着温度的升高而不断增强;掺入适量CBS可在烧结时形成液相,使固体颗粒间产生液相烧结并促进晶粒的长大.与未掺杂CBS的样品相比,掺杂1%CBS(质量分数)的样品其初始磁导率(μi)、饱和磁感应强度(Bs)均呈增大的趋势,同时矫顽力(Hc)减小;继续增大CBS掺入量,铁氧体的磁性能则随之下降.掺入1%CBS、1310℃烧结3h获得的MnZn铁氧体具有最佳的综合磁性能:μi=271,Bs=416mT,Hc=76.5A/m.

关键词: MnZn铁氧体 , CaO-B2O3-SiO2玻璃 , 掺杂 , 烧结 , 磁性能

磁粉粒度对烧结Sm(Co0.72Fe0.15Cu0.1Zr0.03)7.5的磁性能的影响

彭龙 , 光亮 , 张明 , 刘莉

中国稀土学报

采用粉末冶金法制备烧结Sm(Co0.72Fe0.15Cu0.1Zr0.03)7.5,研究磁粉粒度对磁体磁性能的影响.结果表明,增加球磨时间将细化磁粉粒度,提高磁粉的比表面积,有利于降低磁体的烧结温度.球磨5,7,9,11 h的磁粉的最佳烧结温度分别为1225,1225,1215,1215 ℃.磁粉球磨9 h,烧结温度为1215 ℃条件下制备的磁体的综合磁性能最优:剩磁Br=0.94 T,感应矫顽力Hcb=708.4 kA·m-1,最大磁能积(BH)max=171.9 kJ·m-3,内禀矫顽力Hci=2276.6 kA·m-1;温度稳定性良好,长径比为0.7的磁体经550 ℃老化2 h后的磁通不可逆损失低于5%,有望应用于550 ℃环境中.

关键词: 烧结Sm(Co,Fe,Cu,Zr)z , 磁粉粒度 , 磁性能 , 稀土

外延生长四方相Pb(Zr0.65Ti0.35)O3薄膜

刘敬松 , 李惠琴 , 曹林洪 , 光亮

人工晶体学报

以SrRuO3(SRO)为缓冲层和底电极,利用射频溅射法在LaAlO3(LAO)单晶基片上制备了Pb(zr0.65Ti0.35)O3(PZT)薄膜.X射线衍射分析显示PZT薄膜与基底有以下外延取向关系:(001)[010]PZTⅡ(001)[010]SROⅡ(001)[010]LAO.虽然PZT薄膜组分位于菱方相区域,但由于基底的夹持效应,透射电子显微镜观察表明PZT薄膜呈现四方相.对以Pt或SRO为上电极的PZT薄膜的电性能分别进行了研究,结果显示两种样品都具有抗疲劳性,并且Pt/PZT/SRO薄膜电容与SRO/PZT/SRO薄膜电容相比具有更大的漏电流.氧化物基片和底电极的引入使得PZT薄膜的居里点与块材相比有所下降.电容-温度测试曲线表现出典型的居里-外斯定律特征,薄膜损耗随着温度上升而下降.当温度接近PZT薄膜相转变点的时候,由于夹持应力的解除导致薄膜损耗急剧下降.

关键词: 外延生长 , Pb(Zr0.65Ti0.35)O3薄膜 , 射频磁控溅射 , 漏电流 , 损耗

Ba2Ti9O20-BaFe12O19复合陶瓷电磁性能的研究

张文博 , 余洪滔 , 程吉霖 , 刘敬松 , 光亮

人工晶体学报

本文采用流延成型法制备2-2型Ba2Ti9O20-BaFe12O19复合陶瓷.通过扫描电镜、能量散射光谱仪、X射线衍射、振动样品磁强计对复合陶瓷界面微观结构及磁、电性能进行了分析.结果表明:复合陶瓷的介电常数和介电损耗均大于单相Ba2Ti4O20,饱和磁化强度、剩余磁化强度均小于单相BaFe12 O19,矫顽力大于单相BaFe12O19.随着烧结温度的升高,复合陶瓷的介电常数先增加后减小,介电损耗的变化则相反;饱和磁化强度、剩余磁化强度和矫顽力减小.在1180℃烧结4h的复合陶瓷具有适合的磁、电性能:εx=115,tanδ=0.0054,Ms=21.9 A·m2/kg,Mr=12.5A·m2/kg和Hc=63.0kA/m.

关键词: 磁电复合 , 界面 , 电性能 , 磁性能

Fe含量对高温稀土永磁Sm(CobalFexCu0.1Zr0.03)7.5 (x=0.09~0.21)磁性能的影响

光亮 , 彭龙 , 张明 , 王敬东 , 付玉群 , 刘莉

稀有金属材料与工程

采用粉末冶金工艺制备了高温稀土永磁Sm(CobalFexCu0.1Zr0.03)7.5 (x=0.09~0.21),研究了Fe含量对磁体磁性能的影响.结果表明:随着Fe含量的增加,剩磁Br和最大磁能积(BH)max逐渐增加,在x=0.21时获得最大值,分别为0.96 T和176.7 kJ/m3;内禀矫顽力Hci先增加后降低,在x=0.15时获得峰值2276.6 kA/m.最佳工艺制备(x=0.15)的磁体温度稳定性良好,B-H退磁曲线在温度为500 ℃时保持为直线;内禀矫顽力温度系数β为-0.16%/℃,最高使用温度(OT)max达到533 ℃.

关键词: 高温稀土永磁 , Sm(Co,Fe,Cu,Zr)z磁体 , 磁性能 , 温度稳定性

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