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國立中正大學 物理系 張文成所指導 陳怡安的 α-Fe/Nd2Fe14B系雙相複合永磁合金之矯頑機制與磁性後效研究 (1998),提出smax force比較關鍵因素是什麼,來自於矯頑機制、磁性後效、α-Fe/Nd2Fe14B 系雙相複合永磁合金。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

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α-Fe/Nd2Fe14B系雙相複合永磁合金之矯頑機制與磁性後效研究

為了解決smax force比較的問題,作者陳怡安 這樣論述:

具有交換耦合之雙相納米晶α-Fe/Nd2Fe14B 系複合磁石,磁性質的表現已明顯的凌駕傳統之NdFeB MQ磁粉,由於其稀土元素含量可較低,成本亦可下降,極有可能取代MQ成為等方性稀土膠磁之主流。而本實驗室所研究單輪熔融旋淬法之(Nd0.95La0.05)9.5-11Febal.Cr2B10合金薄帶更獲得了Br=8.6~9.5kG,iHc=9.1~13.2kOe,(BH)max=16~18MGOe極優異之磁性質,而其擁有高矯頑磁力之原因,是一值得探討之課題。 本研究即從(Nd0.95La0.05)9.5-11Febal.Cr2B10合金薄帶出發,再加上Nd9.5La0.

5Febal.Cr2-4B10.2及Nd9.5Fe85.5B5合金薄帶,探討其矯頑機制與磁性後效,並和Nd2Fe14B和商用MQ磁粉(MQP-B)作一比較。本研究中證實: (1) Nd2Fe14B,Nd9.5Fe85.5B5和MQP-B合金薄帶磁性質主要靠軟硬磁相之交換耦合作用來表現。Nd9.5Fe85.5B5之晶粒較小且均勻(15~20nm),軟磁相的含量較多使得交換耦合效應提升,殘留磁化亦較高,因而使磁區MFM圖明暗對比較為明顯。MQP-B有鈷的添加而提高了工作溫度。另一方面(Nd0.95La0.05)9.5-11Febal.Cr2B10和Nd9.5La0.5Febal

.Cr2-4B10.2合金薄帶主要因晶界富鉻相和鑭使晶粒細化而造成iHc的提高。 (2) 經過磁滯迴路、Kronmuller反磁區孕核模型之交叉測試下得知(Nd0.95La0.05)9.5-11Febal.Cr2B10和Nd9.5La0.5Febal.Cr2-4B10.2合金薄帶矯頑機制均接近於磁區壁栓固型。而高矯頑力之起源主要來自富鉻之硼化物在晶界析出造成對磁區壁移動之障礙;鑭的添加能使晶粒細化,因此阻礙磁壁移動之晶界亦愈多,造成對磁區壁較強的栓固作用。同時Nd2Fe14B,Nd9.5Fe85.5B5和MQP-B合金薄帶之矯頑機制亦接近於磁區壁栓固型,但其矯頑磁力之貢獻來

自硬磁相之比例,晶界栓固之貢獻相對較小。 (3) 本研究探討α-Fe/Nd2Fe14B 系永磁合金之磁性後效之行為,得知在外加磁場於本質矯頑磁場附近時具最大之磁黏滯係數Smax,表示此刻熱活化行為最為明顯。而(Nd0.95La0.05)11Fe77Cr2B10之磁黏滯係數S值為最大,表示其磁穩定性最佳。