Badania przeprowadzono na nanokrystalicznych magnesach Sm-Fe-N wytwarzanych różnymi metodami: mechanicznej syntezy (MA), długotrwałego mielenia (MM), szybkiego chłodzenia ze stanu ciekłego (RS) i wykorzystując rozkład i rekombinację fazy magnetycznie twardej w procesie nasycania wodorem (HDDR). Rodzaj zastosowanej metody wytwarzania magnesów Sm-Fe-N wpływa istotnie na uzyskiwaną mikrostrukturę (wielkość ziarna oraz skład fazowy) i właściwości magnetyczne materiału. Ponadto wyznaczono podstawowe mikromagnetyczne parametry nanokrystalicznych magnesów Sm-Fe-N oraz ich faz składowych.
EN
Investigations were carried out on nanocrystalline Sm-Fe-N magnets produced by different methods: mechanical alloying (MA), mechanical milling (MM), rapid solidification from liquid state (RS) and using disproportionation and recombination of hard magnetic phase during hydrogenation process (HDDR). The different type of applied production method of the Sm-Fe-N magnets influences essentially the microstructure (grain size and phase composition) and magnetic properties of the material. Moreover, basic intrinsic magnetic parameters of nancrystalline Sm-Fe-N magnet and its constituent phases were determined.
W pracy badano nanokrystaliczne materiały Nd-Fe-B otrzymane różnymi metodami: przez mechaniczne mielenie (MM), mechaniczną syntezę (MA) oraz przez szybkie chłodzenie ze stanu ciekłego (RS). Porównanie mikrostruktury i właściwości uzyskanych magnesów wykazało, że zależą one silnie od zastosowanej metody wytwarzania. Mechaniczna synteza stopów powoduje znaczny wzrost zawartości tlenu w materiale. Szybkie chłodzenie ze stanu ciekłego pozwala na zróżnicowanie wielkości ziarna poszczególnych faz (ziarna Fe są dwukrotnie mniejsze od ziaren fazy Nd2Fe14B) co powoduje podwyższenie remanencji magnesu - materiały otrzymane tą metodą posiadają najwyższe właściwości. Stosując metodę mechanicznego mielenia można uzyskać materiały o podobnych właściwościach jak przy zastosowaniu metody mechanicznej syntezy. Stopy po długotrwałym mieleniu (MM) mają tendencję do rozrostu ziaren Fe. Optymalna temperatura wyżarzania proszku otrzymanego metodą MM jest niższa niż w metodzie MA. Zaletą stosowania metody MM jest możliwość częściowego ukierunkowania uzyskanego proszku w zewnętrznym polu magnetycznym. Stwarza to możliwość otrzymywania nanokrystalicznych magnesów anizotropowych.
EN
Nanocrystalline permanent magnet Nd-Fe-B, obtained by different methods: mechanical alloying (MA), mechanical milling (MM) and rapid solidification (RS) were investigated. Microstructure and properties of these magnets depend on the processing method. Mechanical alloying of Nd, Fe and FeB powders results in increasing of the oxygen content in the magnet. Rapid solidification leads to different grain size of the Nd2Fe14B and Fe phases (grains of Fe are two times smaller then the Nd2Fe14B ones) and to enhancement of the magnetic properties. Mechanical milling and mechanical alloying enable to obtain similar properties of magnets. After mechanical milling and further annealing a coarse Fe grain structure was observed. Powders obtained by mechanical milling can be alined in the magnetic field before annealing. By this processing it is possible to obtain partially anisotropic nanocomposite permanent magnets.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.