NdFeB合金的电场烧结.ppt

NdFeB合金的电场烧结.ppt

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1、NdFeB合金的电场烧结及其防腐蚀性能研究大纲研究目的实验部分实验结论研究目的永磁材料占有绝对的主导地位以钦铁硼(NdFeB)为代表的稀土铁系永磁材料是现有永磁材料中磁性能最高、应用最广泛、发展速度最快的永磁材料由于烧结钦铁硼具有较高的剩磁(Br)、矫顽力(Hcj)和最大磁能积(仍H)m)等优异的综合磁性能,它是目前研究和开发的重点和热点传统的烧结方法(粉末冶金法)始终存在的一些问题比如烧结温度高,烧结时间长,因而磁体的制造周期长;且既耗时又耗能,长时间的高温烧结使磁体的主相晶粒长大富Nd相容易聚集,严重影响磁体性能的进一步提高;以及传统

2、烧结方式存在的防腐蚀能力低等实际情况本研究对NdFeB合金采用电场烧结方法进行烧结做初步探讨。研究电场烧结过程中多种工艺参数对NdFeB磁体显微结构和磁性能的影响,并以传统烧结方式为基础,对比分析不同烧结方式下所得磁体的腐蚀性能,以此探讨NdFeB合金压坯在电场作用和传统烧结下不同的烧结机制,为快速、节能、高效地烧结和制备NdFeB磁体寻找一种可行的新工艺、新方法,并为此探索一条新路。科研工作者们NdFeB磁体在高效和快速烧结方面进行了研究,并取得了较大进展,比如NdFeB合金的脉冲电流快速烧结法(即SPS烧结法)一种新的基于电场作用下的

3、快速烧结工艺,即利用外加电场作为加热源,在低电压大电流且具有一定真空度的条件下NdFeB合金压坯进行加热,使烧结压坯快速升温,在极短的时间内完成烧结致密化。其机理是:利用通过压坯的大电流加热压坯,在外加电场的作用下,电子相对晶格作规则的定向运动,形成电流。电流大,电子运动的速度越快。电子与晶格进行频繁碰撞,致使晶格的热运动加剧,引起温度升高,也导致了粉末中原子在较低温度下的扩散。实验部分1、实验方法及过程2、实验结果与讨论①电场烧结NdFeB永磁材料特征②电场烧结NdFeB合金腐蚀性能研究实验部分——实验方法及过程1、实验工艺流程实验部分

4、——实验方法及过程2、试样制备实验原材料甩带熔炼氢爆制粉磁场取向与压力成型实验部分——实验方法及过程3、烧结4、磁性能及显微结构表征电场烧结(1)磁性能测试(2)显微结构分析(3)腐蚀性能分析实验部分——实验结果与讨论1、电场烧结NdFeB永磁材料特征实验部分——实验结果与讨论结果与讨论——电场作用下NdFeB合金烧结过程的特征研究实验部分——实验结果与讨论结果与讨论——电场烧结与传统烧结性能比较实验部分——实验结果与讨论(1)烧结磁体显微结构分析(2)烧结磁体物相比较实验部分——实验结果与讨论实验部分——实验结果与讨论(3)烧结磁体磁性

5、能比较实验部分——实验结果与讨论2、电场烧结NdFeB合金腐蚀性能研究(1)不同烧结方式下NdFeB永磁材料热分析实验实验部分——实验结果与讨论实验部分——实验结果与讨论(2)不同烧结方式下NdFeB永磁材料电化学腐蚀实验讨论实验部分——实验结果与讨论实验部分——实验结果与讨论实验部分——实验结果与讨论实验部分——实验结果与讨论实验结论1、电场烧结过程中,电场能较好地控制坯体的实际温度。通过与传统烧结磁体的微观组织相比,电场烧结后磁体中的富Nd相更细小、更弥散,分布也更均匀,磁体的相结构与传统烧结磁体基本相同,没有新相生成。电场烧结磁体的

6、磁能积246kl/m3,与传统烧结磁体的磁性能基本相当。2、对电场烧结磁体和传统烧结磁体做腐蚀性能对比。采用热分析实验测定不同工艺下电场与传统烧结的NdFeB合金高温氧化性。通过TG曲线可以看出:传统烧结磁体的氧化增重率比电场烧结磁体大,最高可达两倍。不同烧结工艺制得的电场烧结磁体氧化增重率不同,随升温速度提高,磁体的高温腐蚀率降低。采用“两电极,,体系测量NdFeB合金的腐蚀速率,将电场烧结磁体和传统烧结在溶液中分别通入大密度电流,通过实验可以得出,在相同的条件下,传统烧结的磁体为电场烧结磁体腐蚀速率的两倍,说明电场烧结磁体具有更强的抗

7、腐蚀性能。实验结论谢谢

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