《表1 室温下高压热压缩变形后磁体平行于压力方向和垂直于压力方向的磁性能》

《表1 室温下高压热压缩变形后磁体平行于压力方向和垂直于压力方向的磁性能》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《块体SmCo_7/Nd_2Fe_(14)B异质纳米复合永磁体的微结构和磁性能》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

为了研究高压热压缩变形所得到的Sm Co7/Nd2Fe 14B异质纳米复合永磁体的磁性能,对磁体进行VSM测试分析。图6为室温下高压热压缩变形后磁体平行于压力方向和垂直于压力方向的磁滞回线,表1为两个方向磁滞回线所对应的磁性参数值。由两个方向的磁滞回线可看出,变形后磁体具有明显的磁各向异性。如表1所示,变形后磁体沿压力方向具有16 MGOe的最大磁能积,内禀矫顽力为9.9 k Oe,剩磁比为0.86。相比平行于压力方向,磁体垂直于压力方向的磁能积仅为6.3MGOe,内禀矫顽力为9.2 k Oe,剩磁比为0.7。这些结果说明,变形后磁体具有明显的磁各向异性,且平行于压力方向为磁体的易磁化轴方向。致使所制备磁体显示出明显磁各向异性的原因,是变形后磁体的Sm Co7和Nd2Fe 14B相具有沿其易磁化轴的择优取向。由图6可得,经过高压热压缩变形后,磁体平行于压力方向和垂直于压力方向均表现出单相磁化行为,这说明所得到的磁体具有较好的磁耦合作用,其中包含短程的交换耦合作用和长程的静磁耦合作用[11-12]。表1中平行于压力方向和垂直于压力方向的剩磁之比为1.55,定量说明了高压热压缩变形后磁体确实具有强的磁各向异性,该磁各向异性主要来源于磁体的Sm Co7和Nd2Fe 14B纳米晶具有沿其易磁化轴方向的择优取向。该研究工作中能够实现Sm Co7和Nd2Fe 14B纳米晶具有沿其易磁化轴方向的择优取向的根本原因是:高压热压缩变形过程中引入了应变能各向异性,这使得Sm Co7纳米晶自非晶基体晶化时能够沿其应变能最低方向择优取向形核和生长,同样,在该变形条件下,Nd-Fe-B纳米晶也会沿其应变能最低方向生长,最终同时实现了Sm Co7和Nd2Fe 14B纳米晶具有沿其易磁化轴方向的择优取向,此研究结果与前期的研究结果相同[8-10,13]。