磁致伸缩材料

研究稀土过渡金属化合物的结构、磁性、磁致伸缩、变价效应,探索新型廉价轻稀土巨磁致伸缩材料。研究玻璃基和环养树脂技复合型巨磁致伸缩材料的动态性能。主要制备手段有电弧熔炼、粘结等。

  系统地研究了R6(Fe1-xAlx)23、RFex(1.6<x<2.0)和R(Fe1-yTiy)1.8(y<0.2)合金(R=Dy0.65Tb0.25Pr0.1、Dy1-xPrxFe2、Dy0.4Pr0.6(Fe1-xMx)2(M=Co,Ni)和Sm0.88Dy 0.12(Fe1-xMx)2(M = Mn, Al))磁致伸缩。

  合成(Tb1-xPrx)(Fe0.4Co0.6)1.9化合物,实现了磁晶各向异性成份补偿,获得很高的室温自发磁致伸缩 l 111。为研究新型廉价高性能轻稀土巨磁致伸缩材料开辟了一条新路。

  研究了(R,Pr)(Fe,T)2,Tb0.5Pr0.5(Fe0.4+xCo0.6-x)1.9,Sm0.9Pr0.1(Fe1-xCox)2等稀土化合物的结构、磁性和磁致伸缩,研究了化合物中的自旋织构和自旋再取向转变。发现一种以轻稀土钐、镨为基的具有高自发磁致伸缩的新型磁致伸缩材料,室温自发磁致伸高达4000ppm,有潜在的应用前景。

  将B引入到不能形成立方Laves单相的Tb0.3Dy0.7Fe2磁致伸缩合金中,发现少量B的加入使该合金形成了Laves单相,并且明显改进了磁致伸缩性能。将镨在RFe2立方Laves相中的极限含量从保持了二十多年的占稀土总量的20at%左右提高到40at%左右。从各向异性唯象理论出发,通过同时考虑立方晶体的各向异性常数K1和K2,得出了在Dy1-xPrxFe2合金系统中存在成分各向异性补偿的结论,并在基于Dy1-xPrxFe2系的Tb0.2Dy0.8-xPrx(Fe0.9B0.1)1.93和Tb0.15Dy0.85-xPrx(Fe0.9B0.1)1.93合金系统中用X射线晶体学和磁场取向的方法测定易磁化方向、自旋再取向温度测定、磁致伸缩测量等实验证明了这个结论。得到了实用磁致伸缩侯选材料Tb0.2Dy0.62Pr0.18(Fe0.9B0.1)1.93、Tb0.22Dy0.48Pr0.3(Fe0.9B0.1)2和Tb0.30Dy0.70(Fe0.8Co0.2)2合金,这几种合金都具有大的室温磁致伸缩和良好的低场性能,有很好的应用前景。

                                                                                                                      磁性材料及磁学研究部