Please wait a minute...
金属学报  1992, Vol. 28 Issue (3): 75-80    
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
铸造Pr-Fe-B磁体的热压变形研究
陈钟敏;史正兴;王乐仪;傅恒志
西北工业大学;西北工业大学;西北工业大学;西北工业大学
HOT DEFORMATION OF CAST Pr-Fe-B MAGNETS
CHEN Zhongmin;SHI Zhengxing;WANG Leyi;FU Hengzhi Northwestern Polytechnical University; Xi'an
引用本文:

陈钟敏;史正兴;王乐仪;傅恒志. 铸造Pr-Fe-B磁体的热压变形研究[J]. 金属学报, 1992, 28(3): 75-80.
, , , . HOT DEFORMATION OF CAST Pr-Fe-B MAGNETS[J]. Acta Metall Sin, 1992, 28(3): 75-80.

全文: PDF(1170 KB)  
摘要: 研究了铸造Pr_(19)Fe_(74.5)B_5Cu_(1.5)磁体的热压变形过程,结果表明,无论经受何种变形方式,磁体易轴[001]总是沿压缩变形方向取向排列,随着热压变形的进行,磁体发生Pr_2Fe_(14)B主相晶粒的碎化和晶粒间相对滑动和转动,以及富Pr液相被挤出,最终形成细小、致密的取向组织,磁性能提高到B_r=990mT,i_H_c=880kA/m和(BH)_m=191kJ/m~3矫顽力的提高归因于主相晶粒碎化和富Pr相在晶间均匀连续分布,剩磁的提高则主要由已碎化晶粒在变形中相对滑动和转动所形成的易轴取向排列以及主相晶粒的致密化贡献,变形充分而缓慢应是获得较强易轴取向和较高磁性能的重要条件。
关键词 Pr-Fe-B磁体热变形显微组织磁性能    
Abstract:Whatever the cast Pr_(19)Fe_(74.5)B_5Cu_(1.5) magnet deforms in various processes, itseasy-axes are aligned parallel to the compressive strain direction. During hot deformation, thecrushing of Pr_2Fe_(14)B matrix grains, the relative slip and rotation between the grains and thesqueezing out of Pr--rich melt of the magnet take place. Then a fine, dense and well--alignedmicrostructure may be formed in the fully deformed magnets with improved properties, B_r=990mT, _iH_c=880 kA / m and (BH)m=191 kJ / m~3. The increase of coercivity is attributed to thefine Pr_2Fe_(14)B grains and the thin Pr--rich phase layer continuously distributed at the grainbounbaries. The increasing remanence is resulted primarily from the development of theeasy--axis alignment as well as from the densification of the Pr_2Fe_(14)B matrix. The easy--axisalignment is developed by the relative slip and rotation of the crushed Pr_2Fe_(14)B grains. A fulland slow hot deformation is necessary for a good easy--axis alignment and high magnetic prop-erties.
Key wordsPr-Fe-B magnet    hot deformation    microstructure    magnetic property
收稿日期: 1992-03-18     
基金资助:国家自然科学基金;;中国科学院物理研究所磁学开放实验室部分资助
1 Shimoda T, Akioka K, Kobayashi O, Yamagami T. J Appl Phys, 1988; 64: 5290
2 Mukai T, Sakamoto H. Appl Phys Lett, 1989; 54: 1957
3 陈钟敏,谢发勤,史正兴,王乐仪,傅恒志.中国稀土学报,1990;8:281
4 Chen Z M, Shi Z X, Wang L Y, Fu H Z. J Less--Common Met, to be published
5 Mishra R K. J Appl Phys. 1987; 62: 967
6 Li L, Graham C D Jr. J Appl Phys, 1990; 67: 4756
7 Nozawa Y, Iwasaki K, Tanigawa S, Tokunaga M, Harada H. J Appl Phys, 1988; 64: 5285
8 陈钟敏,谢发勤,史正兴,王乐仪,傅恒志.金属学报,1991;27:B345
9 Livingston J D. IEEE Trans Magn, 1987; MAG-23: 2109
10 Hamano M, Takahashi S. Proc 10th Int Workshop on Rare-Earth Magnets and their Applications, Kyoto, Japan, 16--19 May, 1989, Tokyo: The Society of Non-Traditional Technology, 1989: 595
11 罗阳,张宁.金属学报,1988,24:B227
[1] 张雷雷, 陈晶阳, 汤鑫, 肖程波, 张明军, 杨卿. K439B铸造高温合金800℃长期时效组织与性能演变[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1253-1264.
[2] 卢楠楠, 郭以沫, 杨树林, 梁静静, 周亦胄, 孙晓峰, 李金国. 激光增材修复单晶高温合金的热裂纹形成机制[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1243-1252.
[3] 孙蓉蓉, 姚美意, 王皓瑜, 张文怀, 胡丽娟, 仇云龙, 林晓冬, 谢耀平, 杨健, 董建新, 成国光. Fe22Cr5Al3Mo-xY合金在模拟LOCA下的高温蒸汽氧化行为[J]. 金属学报, 2023, 59(7): 915-925.
[4] 李福林, 付锐, 白云瑞, 孟令超, 谭海兵, 钟燕, 田伟, 杜金辉, 田志凌. 初始晶粒尺寸和强化相对GH4096高温合金热变形行为和再结晶的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(7): 855-870.
[5] 张德印, 郝旭, 贾宝瑞, 吴昊阳, 秦明礼, 曲选辉. Y2O3 含量对燃烧合成Fe-Y2O3 纳米复合粉末性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(6): 757-766.
[6] 吴东江, 刘德华, 张子傲, 张逸伦, 牛方勇, 马广义. 电弧增材制造2024铝合金的微观组织与力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(6): 767-776.
[7] 张东阳, 张钧, 李述军, 任德春, 马英杰, 杨锐. 热处理对选区激光熔化Ti55531合金多孔材料力学性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 647-656.
[8] 李殿中, 王培. 金属材料的组织定制[J]. 金属学报, 2023, 59(4): 447-456.
[9] 芮祥, 李艳芬, 张家榕, 王旗涛, 严伟, 单以银. 新型纳米复合强化9Cr-ODS钢的设计、组织与力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(12): 1590-1602.
[10] 朱智浩, 陈志鹏, 刘田雨, 张爽, 董闯, 王清. 基于不同 α / β 团簇式比例的Ti-Al-V合金的铸态组织和力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(12): 1581-1589.
[11] 刘路军, 刘政, 刘仁辉, 刘永. Nd90Al10 晶界调控对晶界扩散磁体磁性能和微观结构的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(11): 1457-1465.
[12] 彭立明, 邓庆琛, 吴玉娟, 付彭怀, 刘子翼, 武千业, 陈凯, 丁文江. 镁合金选区激光熔化增材制造技术研究现状与展望[J]. 金属学报, 2023, 59(1): 31-54.
[13] 葛进国, 卢照, 何思亮, 孙妍, 殷硕. 电弧熔丝增材制造2Cr13合金组织与性能各向异性行为[J]. 金属学报, 2023, 59(1): 157-168.
[14] 杨天野, 崔丽, 贺定勇, 黄晖. 选区激光熔化AlSi10Mg-Er-Zr合金微观组织及力学性能强化[J]. 金属学报, 2022, 58(9): 1108-1117.
[15] 张鑫, 崔博, 孙斌, 赵旭, 张欣, 刘庆锁, 董治中. Y元素对Cu-Al-Ni高温形状记忆合金性能的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(8): 1065-1071.