磁性材料-第9章-硬磁材料课件.ppt
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- 磁性材料 硬磁材料 课件
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1、西南科技大学材料科学与工程学院西南科技大学材料科学与工程学院第二节第二节 永磁材料发展历永磁材料发展历程程第三节第三节 金属基永磁材料金属基永磁材料第四节第四节 铁氧体基永磁材料铁氧体基永磁材料第一节第一节 永磁材料重要指永磁材料重要指标标第五节第五节 稀土基永磁材料稀土基永磁材料第一节第一节 永磁材料的重要指永磁材料的重要指标标Major indexes of permanent-magnet materials永磁材料是指被外加磁场磁化以后,除去外磁场,仍能永磁材料是指被外加磁场磁化以后,除去外磁场,仍能保留较强磁性的一类材料保留较强磁性的一类材料永磁体被磁化到饱和以后,如果撤去外加磁场,
2、在磁永磁体被磁化到饱和以后,如果撤去外加磁场,在磁铁两个磁极之间的空隙中便产生铁两个磁极之间的空隙中便产生恒定磁场恒定磁场,从而对,从而对外外界提供有用的磁能界提供有用的磁能,简而言之:,简而言之:永磁体为一个能储能永磁体为一个能储能的的“器件器件”储存的静磁能储存的静磁能U:1UB HdV2 永永磁磁体体-此外,永磁体本身将受到一退磁场作用,其方向和原来外加磁化场此外,永磁体本身将受到一退磁场作用,其方向和原来外加磁化场的方向相反,因此永磁体的工作点将从的方向相反,因此永磁体的工作点将从剩磁点剩磁点Br移到磁滞回线的第移到磁滞回线的第二象限,即退磁曲线上的某一点(如图二象限,即退磁曲线上的某
3、一点(如图D点)点)衡量永磁材料性能的衡量永磁材料性能的好坏,应为好坏,应为退磁曲线上退磁曲线上的有关物理量的有关物理量,如剩磁,如剩磁Br、矫顽力、矫顽力HC、最大磁、最大磁能积能积(BH)max及这些参量及这些参量的稳定性决定的稳定性决定1、剩磁、剩磁Br2、表观剩磁、表观剩磁Bd:由于永由于永磁体处于开路应用状态,磁体处于开路应用状态,因此永磁体的实际工作因此永磁体的实际工作点在退磁场作用下由点在退磁场作用下由Br点移到点移到D点,其对应的磁点,其对应的磁感应强度感应强度 0HNMB=HM =-=-d0d1B=H1N d0dB1P=1HN 开路磁开路磁导率导率开路磁导率开路磁导率OP线的
4、斜率线的斜率P值也为一个由永磁体形值也为一个由永磁体形状决定的量,同退磁因子状决定的量,同退磁因子N一样一样3、提高永磁体的剩磁、提高永磁体的剩磁Br的有效途径:的有效途径:提高提高MS改变永磁材料的成分改变永磁材料的成分现状:很难大幅度的现状:很难大幅度的提高提高提高矩形比提高矩形比Br/BS总则:单轴磁各向异性总则:单轴磁各向异性定向结晶定向结晶塑性变形塑性变形磁场成型磁场成型磁场处理磁场处理定向结晶定向结晶设法控制铸件的冷却设法控制铸件的冷却条件,可以得到不同的条件,可以得到不同的结晶结构(如右图示)结晶结构(如右图示)一般来说,快冷时沿一般来说,快冷时沿热流相反的方向会生长热流相反的方
5、向会生长出出柱状晶柱状晶,缓冷时形成,缓冷时形成等轴晶等轴晶若控制热流向某一方向流动,则可以获得沿该方向相反方向凝固的柱若控制热流向某一方向流动,则可以获得沿该方向相反方向凝固的柱状晶;状晶;实例:实例:AlNiCo永磁体永磁体塑性变形塑性变形加工纤维组织会因为拉拔、加工纤维组织会因为拉拔、轧制、压缩等塑性变形方式轧制、压缩等塑性变形方式不同而呈现出各种各样的类不同而呈现出各种各样的类型,因此在磁性材料加工工型,因此在磁性材料加工工厂中,这也属于重要的生产厂中,这也属于重要的生产技术之一技术之一磁场成型磁场成型在永磁体加工成型过程中,通在永磁体加工成型过程中,通过施加外磁场,诱导磁各向异过施加
6、外磁场,诱导磁各向异性,由此可以显著改善永磁体性,由此可以显著改善永磁体的矩形比特性,采用这种方法的矩形比特性,采用这种方法的永磁材料系统主要有钡铁氧的永磁材料系统主要有钡铁氧体和锶铁氧体等体和锶铁氧体等HMBBHCMHC磁感矫顽力磁感矫顽力BHC:在:在BH磁滞回线上,使磁滞回线上,使B0的磁场强度的磁场强度;内禀矫顽力内禀矫顽力MHC:在:在MH磁滞回线上,磁滞回线上,使使M0的磁场强度的磁场强度;通常情况下,通常情况下,当当B0时,时,HBHCM Mr,即,即 0 BHC BrMCBCHH 1、两种矫顽力的定义:、两种矫顽力的定义:2、提高永磁体的矫顽力、提高永磁体的矫顽力HC的有效途径
7、:的有效途径:原则:永磁材料的矫顽力的大小主要由各种因素(如磁各向异性、原则:永磁材料的矫顽力的大小主要由各种因素(如磁各向异性、掺杂、晶界等)对反磁化过程的畴壁不可逆位移或磁畴不可逆转掺杂、晶界等)对反磁化过程的畴壁不可逆位移或磁畴不可逆转动的阻滞作用的大小来决定,阻滞作用越大,矫顽力越大动的阻滞作用的大小来决定,阻滞作用越大,矫顽力越大i、磁畴的不可逆转动、磁畴的不可逆转动 Sc/SSSKHabc NNMMM 100室温条件下,单畴颗粒计算的最大矫顽力室温条件下,单畴颗粒计算的最大矫顽力ii、畴壁的不可逆位移、畴壁的不可逆位移反磁化过程由畴壁的不可逆位移所控制,则一般有两种情况反磁化过程由
8、畴壁的不可逆位移所控制,则一般有两种情况(1)反磁化时材料内部存在着磁化在反方向的磁畴;)反磁化时材料内部存在着磁化在反方向的磁畴;(2)不存在这种反向畴)不存在这种反向畴对于情况(对于情况(1):磁性材料制备过程中不可避免要出现各种晶格缺):磁性材料制备过程中不可避免要出现各种晶格缺陷、杂质、晶界等,这些部分在反磁化时将构成反磁化核,它们陷、杂质、晶界等,这些部分在反磁化时将构成反磁化核,它们将进一步长大位反磁化畴,该情况下,获得高矫顽力的关键在于将进一步长大位反磁化畴,该情况下,获得高矫顽力的关键在于反向磁场必须大于大多数畴壁出现不可逆位移的临界磁场,而临反向磁场必须大于大多数畴壁出现不可
9、逆位移的临界磁场,而临界磁场的大小则依赖于各种因素对畴壁位移的阻滞界磁场的大小则依赖于各种因素对畴壁位移的阻滞对于情况(对于情况(2):如果材料制备时基本上不存在缺陷,则永磁材料在):如果材料制备时基本上不存在缺陷,则永磁材料在反磁化开始时,根本就不存在反磁化核,那么千方百计地阻止反磁反磁化开始时,根本就不存在反磁化核,那么千方百计地阻止反磁化核出现就是提高矫顽力的重要途径,化核出现就是提高矫顽力的重要途径,从这个角度来看,我们希望从这个角度来看,我们希望晶体中的缺陷越少越好晶体中的缺陷越少越好传统永磁材料:对畴壁不可逆位移的阻滞因素主要有内应力起传统永磁材料:对畴壁不可逆位移的阻滞因素主要有
10、内应力起伏、颗粒状或片状掺杂以及晶界等伏、颗粒状或片状掺杂以及晶界等新型稀土永磁材料:强烈地畴壁钉扎效应是造成高矫顽力的重新型稀土永磁材料:强烈地畴壁钉扎效应是造成高矫顽力的重要原因之一要原因之一它是永磁材料两磁极之间的它是永磁材料两磁极之间的空隙中所能提供磁能的量度空隙中所能提供磁能的量度,数值上,数值上等于退磁曲线上各点所对应的等于退磁曲线上各点所对应的磁感应强度和磁场强度乘积中的最大磁感应强度和磁场强度乘积中的最大值值当永磁材料的工作点位于退磁曲线上具有当永磁材料的工作点位于退磁曲线上具有(BH)max的那一点时,为的那一点时,为了提供了提供相同的磁能所需要的永磁材料体积将最小相同的磁能
11、所需要的永磁材料体积将最小最大磁能积所对应点应该与永磁体的形状有最大磁能积所对应点应该与永磁体的形状有关,即与开路磁导率的斜率大小有关;关,即与开路磁导率的斜率大小有关;最大磁能积最大磁能积(BH)max的理论值为的理论值为 0MS2/4足够高的内禀矫顽力和尽可能高的饱和磁化足够高的内禀矫顽力和尽可能高的饱和磁化强度强度MS是使是使(BH)max接近理论值的必要条件接近理论值的必要条件指永磁体的有关磁性能在长时间使用过程中或受到温度、指永磁体的有关磁性能在长时间使用过程中或受到温度、外磁场、冲击、振动等外界因素影响时保持不变的能力外磁场、冲击、振动等外界因素影响时保持不变的能力Z100%Z 第
12、二节第二节 永磁材料的发展历永磁材料的发展历程程Developing course of permanent-magnet materials3d金属永金属永磁发展期磁发展期 4f金属永金属永磁发展期磁发展期 第三节第三节 金属基永磁材料金属基永磁材料Metal-based permanent-magnet materials金属基永磁材料的发展基本上可分为三个阶段:金属基永磁材料的发展基本上可分为三个阶段:1、1931年以前,主要是淬火硬化型磁钢(淬火马氏体年以前,主要是淬火硬化型磁钢(淬火马氏体钢),其矫顽力主要起源于马氏体相变(原始奥氏体组织转钢),其矫顽力主要起源于马氏体相变(原始奥氏
13、体组织转变为马氏体组织),但磁性能较差;变为马氏体组织),但磁性能较差;2、1931年以后,发明了年以后,发明了FeAlNi合金,逐渐过渡到合金,逐渐过渡到AlNiCo;3、70年代以后发明的一些时效硬化型和有序硬化型永磁年代以后发明的一些时效硬化型和有序硬化型永磁合金,如合金,如Fe-Cr-Co、Cu-Ni-Fe、Fe-Pt、Fe-Co-V、Mn-Al-C等,优势在于可加工性较好以及适合于特殊场合使用等,优势在于可加工性较好以及适合于特殊场合使用1、Al-Fe-Ni相图分析:相图分析:相:富铁的强磁性相;相:富铁的强磁性相;相:相:NiAl化合物为基的化合物为基的体心立方固溶体,呈弱磁体心立
14、方固溶体,呈弱磁性或非磁性;性或非磁性;相:以相:以Ni为基的面心立为基的面心立方固溶体,呈弱磁性;方固溶体,呈弱磁性;工业上生产的工业上生产的FeNiAl永永磁合金是从磁合金是从铁角伸向铁角伸向NiAl化合物的虚线上并位于化合物的虚线上并位于 相的两相区内相的两相区内AlNiCo相图和相图和AlNiFe相图之间的差异:相图之间的差异:两相图基本上相似,但各相存在的温度范围和居里温度有所两相图基本上相似,但各相存在的温度范围和居里温度有所不同,由于不同,由于Co的影响,高温的影响,高温 相转变为相转变为 相的分解温度将下相的分解温度将下降,同时还将使降,同时还将使 相区和相区和 相区向低温扩展
15、相区向低温扩展 相的主要成分是相的主要成分是Fe和和Co,只含少量,只含少量Cu、Al、Ti等;等;相主要有相主要有Ni、Al、Ti组成组成2、影响、影响Al-Ni-Co合金磁性能的主要因素:合金磁性能的主要因素:纵观铸造铝镍钴合金几十年来的发展历史,可以了解到其磁纵观铸造铝镍钴合金几十年来的发展历史,可以了解到其磁性能得到不断提高的主要原因大致有以下三个方面:性能得到不断提高的主要原因大致有以下三个方面:改变合金成分改变合金成分,主要是调整含钴量和相应添加少量有益元素,主要是调整含钴量和相应添加少量有益元素,如钴、铜、铌等;如钴、铜、铌等;寻求最佳热处理工艺寻求最佳热处理工艺,主要是磁场冷却
16、或等温磁场热处理的,主要是磁场冷却或等温磁场热处理的应用;应用;控制结晶方向,制造柱状晶合金控制结晶方向,制造柱状晶合金。a、成分的影响、成分的影响 对磁性有害的元素:对磁性有害的元素:C、P、S、Mn等;等;FeNiAl合金中,若合金中,若Ni、Al含量增加,导致合金的含量增加,导致合金的Br下降,最佳配下降,最佳配方方27.5Ni、14Al的合金具有最大的的合金具有最大的(BH)max值(缺点:制备这种值(缺点:制备这种合金的临界冷却速率较高合金的临界冷却速率较高15 C/s););FeNiAl合金的最佳合金的最佳Al含量可选择含量可选择1214,在此基础上,增大含,在此基础上,增大含镍量
17、,可提高镍量,可提高Hc和和(BH)max值(调节值(调节Al/Ni配比可改变合金磁性能);配比可改变合金磁性能);添加添加24的的Cu对对FeNiAl和和AlNiCo合金都有利(提高合金都有利(提高HC、保证重、保证重复性);复性);在在FeNiAl合金中添加合金中添加Co可提高饱和磁化强度和距离温度,还可降可提高饱和磁化强度和距离温度,还可降低临界冷却速率;低临界冷却速率;AlNiCo合金中,合金中,Ti的添加量的添加量(18%)随合金含钴量的增大而增大,随合金含钴量的增大而增大,(与(与Co共同作用,使合金中共同作用,使合金中 相微细颗粒尺寸比发生变化;相微细颗粒尺寸比发生变化;AlNi
18、Co合金的合金的矫顽力主要来自均矫顽力主要来自均匀弥散分布在弱磁匀弥散分布在弱磁性基体相(性基体相(相)相)中的中的 相颗粒的形相颗粒的形状各向异性)状各向异性)在在AlNiCo合金中,合金中,Nb的添加(的添加(0.32)对矫顽力的影响和)对矫顽力的影响和Ti相同,且不会明显地导致相同,且不会明显地导致Br下降,还可以改善合金的加工性能;下降,还可以改善合金的加工性能;Si、Zr等加入有利于降低临界冷却速率;等加入有利于降低临界冷却速率;Ce、La、Sm、Se等加入有利于改善研溶性。等加入有利于改善研溶性。b、热处理的影响、热处理的影响固溶处理:重新加热到高温,消除对磁性有害相固溶处理:重新
19、加热到高温,消除对磁性有害相(相)相)磁场冷却或等温磁场处理:磁场冷却或等温磁场处理:回火:一般多为多级回火处理以提高回火:一般多为多级回火处理以提高HC和和(BH)maxc、定向结晶、定向结晶理论分析:理论分析:AlNiCo合金的组织是合金的组织是 相,相,其中其中 相的易磁化方向为相的易磁化方向为,如果合金中绝大多数晶粒的,如果合金中绝大多数晶粒的方向都能整齐地沿一个方向排方向都能整齐地沿一个方向排列,则剩磁列,则剩磁Br可大大提高;可大大提高;实际情况:因合金实际情况:因合金方向有最好方向有最好的热传导性能,因而采用特殊的铸的热传导性能,因而采用特殊的铸造方法,如高温铸型法等,可使合造方
20、法,如高温铸型法等,可使合金沿金沿方向形成柱状晶材料方向形成柱状晶材料 Note:柱状晶的形成和铝镍钴台金中铝、钛、硫、碳等含量有着密:柱状晶的形成和铝镍钴台金中铝、钛、硫、碳等含量有着密切的联系对于含铝量为切的联系对于含铝量为7.08.5的铝镍钴合金,如果其含的铝镍钴合金,如果其含Ti量大于量大于0.5,就可破坏柱状晶的形成。因此,在含钴量较高的合金中,一,就可破坏柱状晶的形成。因此,在含钴量较高的合金中,一般情况下很难得到柱状晶,但是,如果加入少量的硫般情况下很难得到柱状晶,但是,如果加入少量的硫(0.150.30)或或 硫和碳硫和碳(0.20.3)则可制得较为满意的柱状晶。则可制得较为满
21、意的柱状晶。指机械性能较好,允许通过冲压、轧制、车削等手段加工指机械性能较好,允许通过冲压、轧制、车削等手段加工成各种带、片、板、线同时又具有较高磁性能的永磁合金成各种带、片、板、线同时又具有较高磁性能的永磁合金1、Fe-Cr-Co永磁合金:永磁合金:发明思路与发明思路与AlNiCo相类似相类似 获得各向异性获得各向异性Fe-Cr-Co永磁合金的主要途径有:磁场热处理永磁合金的主要途径有:磁场热处理(含(含Co量较高)和形变时效处理(含量较高)和形变时效处理(含Co量较低)量较低)矫顽力的起源与矫顽力的起源与AlNiCo相似相似来自来自 相(铁磁相)相(铁磁相)的形状各的形状各向异性;向异性;
22、Fe-Cr-Co合金的基本成分范围为:合金的基本成分范围为:2033、325Co,余,余为为Fe,常添加,常添加V、Ti、Mo、Zr、Nb、Si等元素以改善磁性能等元素以改善磁性能主流方向:降低含钴量、保证合金有足够好的磁性能,如主流方向:降低含钴量、保证合金有足够好的磁性能,如32Cr-4%Co-0.5%Ti-Fe合金,其磁性能基本上与含钴量为合金,其磁性能基本上与含钴量为24的的AlNiCo永磁合金的性能相差无几(缺点:该合金在磁场中冷却速率仅为永磁合金的性能相差无几(缺点:该合金在磁场中冷却速率仅为0.40.9 C/h)2、Pt-Co(Pt-Fe)永磁合金:永磁合金:特点:高温相特点:高
23、温相面心立方无序结构,低温相面心立方无序结构,低温相面心四方有序结构面心四方有序结构 无序有序转变无序有序转变很高的磁晶各向异性,易磁化方向从很高的磁晶各向异性,易磁化方向从转到转到方向上方向上 性能非常好的永磁材料,近几年发展特别迅速性能非常好的永磁材料,近几年发展特别迅速第四节第四节 铁氧体基永磁材料铁氧体基永磁材料Ferrite-based permanent-magnet materials发展现状:发展现状:磁性能较稀土永磁合金以及磁性能较稀土永磁合金以及AlNiCo等金属基合金差;等金属基合金差;原材料丰富且价格较低,工艺简便成熟、抗退磁性能优原材料丰富且价格较低,工艺简便成熟、抗
24、退磁性能优良,故仍是产量最大的永磁材料(但产值已被稀土永磁合良,故仍是产量最大的永磁材料(但产值已被稀土永磁合金超过);金超过);典型代表:典型代表:BaFe12O19、SrFe12O19配料与混料配料与混料高温烧结成形高温烧结成形破碎破碎干燥干燥造粒造粒整粒整粒压缩成型压缩成型外部磁场外部磁场压缩成型压缩成型高温烧结成形高温烧结成形加工、检测、出厂加工、检测、出厂各向同性各向同性磁体磁体 各向异性各向异性磁体磁体 工艺过程要点:一料、二烧、三成型工艺过程要点:一料、二烧、三成型 一料(以一料(以BaFe12O19为例说明):为例说明):理论上来说,理论上来说,BaO:Fe2O3=1:6,但实
25、际生产中,要得到具,但实际生产中,要得到具有最佳永磁性能的钡铁氧体,一般采用过铁配方,即有最佳永磁性能的钡铁氧体,一般采用过铁配方,即BaO:Fe2O3 1:6(5.0-5.9),具体比例与原料的纯度有关,若原料纯),具体比例与原料的纯度有关,若原料纯度越高,可选择的配比越高;度越高,可选择的配比越高;基本配方确定以后,为了改善磁性能,还要添加少量高岭土基本配方确定以后,为了改善磁性能,还要添加少量高岭土以及以及La2O3等来提高矫顽力;若希望剩磁高一些,也可以添加等来提高矫顽力;若希望剩磁高一些,也可以添加Bi2O3、PbO等低熔点化合物等低熔点化合物 二烧(以二烧(以BaFe12O19为例
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