含ce磁体微结构与磁性能的研究

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时间:2019-03-12

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1、密级:公幵雀啊政十、薄博士学位论支文题含磁体微结构与磁性能的研究学号:作者:黄书林专业名称:材料物理与化学年月日含磁体微结构与磁性能的研究研究生姓名:黄书林指导教师姓名:乍卫教授张跃教授北京科技大学材料科学与工程学院北京,屮国::,,北京科技大学学位论文使用授权书本人完全同意《中国优秀博硕士学位论文全文数据库出版章程》以下简称“章程”),愿意将本人的学位论文提交“中国学术期刊(光盘版)电子杂志社”在《中国博士学位论文全文数据库》、《中国优秀硕士学位论文全文数据库》中全文发表。《中国博士学位论文全文数据库》、

2、《中国优秀硕士学位论文全文数据库》可以以电子、网络及其他数字媒体形式公开出版,并同意编入《中国知识资源总库》,在《中国博硕士学位论文评价数据库》中使用和在互联网上传播,同意按“章程”规定享受相关权益。作者签名:養钚导师签名:年月曰年月呛日学号学院学位类别博士学位年度论文题目注:请将该授权书与学位论文一并送交学院教务员老师。八来分类号:密级:公幵:单位代码:北京科技大学博士学位论文目:含磁体微结构与磁性能的研究作者:黄书林指导教师:李卫教授张跃教授单位:钢铁研究总院北京科技人学指导小组成员:細刚教授单位赚研究

3、搬冯海波教授单位钢铁研究总院论文提交日期:年月日学位授予单位:北京科技大学北京科技人学博七学位论文致谢本论文是在导师李卫教授和张跃教授的共同指导下完成的。师从两位导师四年,得到了老师们的悉心教导和热情关怀,在我的学习、实验和论文写作方面都给予了无微不至的关心和帮助。两位导师求真务实、孜孜不倦的科研精神使我受益匪浅。感谢老师为我提供了良好的学习、实验和锻炼的环境与平台。在此,向两位导师致以我最诚挚的敬意和感谢。感谢朱明刚教授在四年间对我的热忱教导和照顾。朱老师渊博的学识、深厚的理论功底和儒雅的长者之风让我折服

4、,从选题到论文撰写都给予了大量的指导和帮助。在科研和学习的道路上朱老师的谆谆教诲不断引导着我。在此对朱老师表示由衷的感谢!衷心感谢冯海波教授在四年中对我生活和学习上的关心和帮助,冯老师的言传身教激励着我不断进步。感谢李安华教授在实验和生活上给予的细心指导和热情关怀。在攻读博士学位期间,得到了潘伟教授、郭朝晖教授、李岫梅教授、方以坤教授、董生智教授、周栋高工、刘涛高工、崔俊巍高工、张珂老师、陈红升老师、韩瑞老师等诸位老师的帮助和指导,在此对各位老师表示深深的感谢!感谢王景代硕士,在我刚入实验室时,耐心细致的教

5、我学习实验设备和制备磁体,为我实验的顺利进行打下了基础。感谢永磁组李家节、周鸣鸽、李岩峰、汪旭超、赖彬、孙威、孙亚超、杜效、刘志颖、靖征、宋奎奎、郑大伟、吴亚萍等同学在我学习和生活中的帮助!感谢研究生院的郑义老师、王沛雨老师和康兆钧老师在学习和生活中的帮助!感谢北京有色金属研究总院杜志伟老师、付欣老师、马慧娜老师和北京科技大学崔凤娥老师在电镜测试方面提供的指导和帮助。感谢李健、杨自荣、王红军、耿鑫等人在我实验时提供的帮助。深深地感谢家人的支持和鼓励,他们的理解和支持使得我能够顺利完成学业!在此,对所有老师和

6、同学的关心、支持和帮助再次表示感谢!北京科技人学博十学位论文摘要烧结钕铁硼磁体以其优异的综合磁性能得到广泛应用。利用高丰度、低价格的稀土元素来制造烧结永磁材料,既可降低磁体的原料成本,又可实现稀土资源综合利用,具有明显的经济和社会效益。本文利用双主相法制备了含烧结钕铁硼磁体,通过组织调控和工艺改进提高了磁体性能。研究了不同含量磁体的晶界相成分与晶体结构,并对晶界相的作用进行了讨论。另外,成功实现了低成本含磁体的产业化。全文主要内容如下:通过调整稀土总量与优化工艺参数,成功制备了最大磁能积,内禀矫顽力的、、、

7、磁体。釆用双主相法工艺制备出、、、、和系列磁体。通过对比相同成分的磁体性能,双主相工艺制备磁体的矫顽力高于传统工艺制备的单主相磁体。采用双主相工艺成功制备出大于磁能积大于矫顽力大于的磁体。认为不同晶粒间各向异性常数差值的变化,以及烧结态磁体中的,晶界相与主相的交界结构,都将影响烧结态磁体的矫顽力,这也是双主相磁体矫顽力高于传统的单主相磁体矫顽力的主要原因。替代磁体的居里温度、晶界相共晶温度和主相的熔点都下降。随着替代量的增加,磁体的烧结温度逐渐降低。当替代量在时,最佳回火温度在°左右。认为适量的可优化磁体的

8、晶界组织。随着替代量逐渐增加,磁体主要性能降低。磁体的和分别为和。丨丨丨磁体的降至,仅为。含磁体的晶界相主要为相,该相的形成与制样过程中的氧化有关。磁体中还发现了,相。这种;相具有较高的熔点,不会形成液相,不利于磁体矫顽力提高。含磁体微结构勾磁性能的研究关键词:双主相法,含磁体,矫顽力,晶界相北京科技人学博士学位论文、、、、,,含磁体微结构磁性能的研究°,,北京科技人〒:丨位论义目录引永磁材料的发展烧结钕铁硼永磁

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