在稀土永磁材料領域,利用磁性相在納米或亞微米等微觀尺度下的耦合機制研究開發宏觀磁均一的磁性材料工藝已較為成熟,然而對于更大尺度范圍內磁耦合現象的研究,尤其是利用這種長程耦合機制,設計、開發新型高性能永磁材料的報道較少。近日,中國科學院寧波材料技術與工程研究所稀土磁性功能材料實驗室永磁研究組,通過結構設計調控磁性相間長程磁耦合作用,從而實現微觀到宏觀尺度“軟”和“硬”相復合,制備出具有復合結構的新型高性能永磁材料,并很好地詮釋了稀土永磁材料體系中用短程交換耦合難以解釋的諸多磁學問題。
針對熱變形Nd-Fe-B磁體原始粉末顆粒大晶粒尺寸小的特點,研究組首先利用富含La、Ce等高豐度稀土的永磁粉末在幾微米到幾十微米間實現與Nd-Fe-B粉末的有效耦合,成功制備出宏觀磁性能優異的高La、Ce熱變形磁體:當30wt.%混合稀土取代基礎上磁體最大磁能積達43.5MGOe,矯頑力達1.07T;當20wt.%Ce取代時,最大磁能積達39.1MGOe,矯頑力達1.20T。
繼該工作之后,研究人員利用(NdPr)-Cu和Dy-Cu共熔合金擴散技術,分別制備具有宏觀“核-殼”結構的無重稀土高矯頑力熱變形Nd-Fe-B磁體和高磁能積熱變形Nd-Fe-B磁體。該結構在元素分布和晶粒尺寸等方面表現出特有的梯度結構,梯度范圍介于2-6mm。然而,磁體整體磁性能并未因宏觀“核-殼”結構的產生而出現明顯的失耦現象,相反磁行為表現出良好的一致性,這從毫米尺度證明磁體存在的強長程磁耦合作用,如圖A、B所示。
為進一步驗證和利用這種長程耦合作用,研究人員選取內稟磁性差異顯著的兩種磁性相,借助宏觀層狀結構設計來分析實現磁性相間的多尺度耦合,并在實驗基礎上,找到亞毫米量級上兩相的最佳耦合距離,制備出性能優異的熱變形Nd-Fe-B磁體,如圖C、D。
通過多尺度條件下的磁性能和結構表征,揭示長程靜磁耦合作用可突破納米尺度限制,在微米或毫米范圍內均能實現很好的耦合作用。這種磁學特點為設計和制備新型高性能熱變形Nd-Fe-B材料提供了新思路。相關研究成果相繼發表在Applied Physics Letters、Scientific Reports、Journal of Alloys and Compounds和Journal of Magnetism and Magnetic Materials上,并申請國家發明ZL兩項。研究工作受到了國家重點研發計劃和國家自然基金等的支持。
根據傳統矯頑力控制理論,調控晶粒尺寸和晶間磁相互作用是開發高矯頑力無重稀土釹鐵硼永磁材料的必要條件。目前,大量研究結果表明,熱變形釹鐵硼材料近單疇細晶結構通過非鐵磁性共熔合金擴散處理可充分發揮其納米晶......
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