磁性材料导论课件.ppt
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- 磁性材料 导论 课件
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1、金属磁性材料金属磁性材料n概述概述n磁学基础知识磁学基础知识 n金属磁性材料的理论基础金属磁性材料的理论基础n金属软磁材料金属软磁材料n金属永磁材料金属永磁材料n非晶磁性合金非晶磁性合金n材料主要分为金属材料、陶瓷材料和高分子材材料主要分为金属材料、陶瓷材料和高分子材料。金属磁性材料为金属功能材的一种,由金料。金属磁性材料为金属功能材的一种,由金属、合金以及金属间化合物所组成。历史悠久、属、合金以及金属间化合物所组成。历史悠久、种类多、应用广。特别是近年来,有重大突破,种类多、应用广。特别是近年来,有重大突破,发展很快。例如:稀土永磁材料;双相纳米晶发展很快。例如:稀土永磁材料;双相纳米晶软磁
2、材料;非晶软磁薄带;超细微粉(纳米软磁材料;非晶软磁薄带;超细微粉(纳米级)。级)。n什么是金属磁性材料?什么是金属磁性材料?n由金属、合金、及金属间化合物所组成的磁性材料。一般分为:金由金属、合金、及金属间化合物所组成的磁性材料。一般分为:金属软磁材料和金属永磁材料。属软磁材料和金属永磁材料。n分类分类n原子内部结构原子内部结构n晶态合金晶态合金n非晶态合金非晶态合金n磁性能特点磁性能特点n软磁合金软磁合金n 硬磁合金硬磁合金n 矩磁合金矩磁合金n 压磁合金(磁致伸缩材料)压磁合金(磁致伸缩材料)n金属软磁材料(金属软磁材料(HC800 A/M)n应用:电力工业、通讯技术、自动控制、微波技术
3、、雷达技术及磁应用:电力工业、通讯技术、自动控制、微波技术、雷达技术及磁记录方面不可缺少的关键材料。记录方面不可缺少的关键材料。n作用形式:能量转换;信息处理。作用形式:能量转换;信息处理。n特点:在外磁场作用下才显示磁性,去掉外磁场后不对外显示磁性。特点:在外磁场作用下才显示磁性,去掉外磁场后不对外显示磁性。n金属永磁材料金属永磁材料n应用:精密的仪器仪表;电讯、电声器件;工业设备;控制器件;应用:精密的仪器仪表;电讯、电声器件;工业设备;控制器件;n 其它器件。其它器件。n作用原理作用原理n利用永磁合金在给定的空间产生一定的磁场强度;利用永磁合金在给定的空间产生一定的磁场强度;n利用永磁合
4、金的磁滞特性产生转动矩,使电能转化为机械能。利用永磁合金的磁滞特性产生转动矩,使电能转化为机械能。n特点特点n充磁后,去掉外磁场后仍可保留磁性。充磁后,去掉外磁场后仍可保留磁性。第二章金属磁性材的理论基础n铁磁金属和合金的结构和磁性铁磁金属和合金的结构和磁性n相变、脱溶和失稳分解相变、脱溶和失稳分解n金属软磁材料的理论基础金属软磁材料的理论基础n金属磁性材料的损耗金属磁性材料的损耗n金属永磁材料的理论基础金属永磁材料的理论基础n金属磁性材料的织构化金属磁性材料的织构化2.1铁磁金属和合金的结构和磁性铁磁金属和合金的结构和磁性一、铁磁金属的结构和磁性一、铁磁金属的结构和磁性(一)铁、镍、钴的晶体
5、结构和磁性(一)铁、镍、钴的晶体结构和磁性nFe、Ni、Co的晶体结构代表金属磁性材料三种典型的、最简单的晶体结构的晶体结构代表金属磁性材料三种典型的、最简单的晶体结构 Fe:常压下,温度常压下,温度910为体心立方(为体心立方(bcc),),铁磁性的铁磁性的Fe,居里温度为居里温度为770 ,易磁化方向为易磁化方向为,难磁化方向为难磁化方向为910 温度温度1400 面心立方面心立方,顺磁性的顺磁性的Fe 温度温度1400 体心立方体心立方 顺磁性的顺磁性的FenNi:n在常压下,在熔点以温在常压下,在熔点以温n范围内,均是面心立结范围内,均是面心立结n构(构(fcc)为铁磁性的)为铁磁性的
6、n-Ni居里点为居里点为358n易磁化方向为易磁化方向为n难磁化方向为难磁化方向为 nCo:温度温度450 简单六方结构简单六方结构铁磁性的铁磁性的-Co居里点为居里点为1117易磁化方向为易磁化方向为难磁化方向为难磁化方向为和和1010 温度温度450 至熔点至熔点面心立方面心立方-Co112010100001n3d过渡族元素的磁性来源过渡族元素的磁性来源Fe、Ni、Co:3d电子的电子的交换相互作用交换相互作用,铁磁性铁磁性(2.2B,0.6B,1.7B)Cr、Mn:3d电子的电子的直接交换相互作用直接交换相互作用,反铁磁性反铁磁性Cr、Mn的合金或化合物:的合金或化合物:3d电子的电子的
7、超交换相互作用超交换相互作用,亚铁磁性或铁磁性亚铁磁性或铁磁性、稀土族元素的结构和磁性、稀土族元素的结构和磁性 结构结构 主要指原子序数为主要指原子序数为57(La)至)至71(Lu)的的15个元素,个元素,加加 上性质类似的上性质类似的Y和和Sc;晶体结构大都为密排六方结构。晶体结构大都为密排六方结构。磁性磁性nGd从从0K到居里温度到居里温度239K只表现出纯粹的铁磁性,但磁只表现出纯粹的铁磁性,但磁 矩的取向随温度而变。矩的取向随温度而变。nGd以前的轻稀土以前的轻稀土Ce、Nd、Sm具有反铁磁性。具有反铁磁性。n重稀土金属重稀土金属Tb、Dy、Ho、Er、Tm表现为铁磁性或亚表现为铁磁
8、性或亚铁铁 磁性。磁性。nY、Sc、La、Yb、Lu为非磁性稀土元素,但为非磁性稀土元素,但Y、Sc、Yb 的离子具有磁矩。的离子具有磁矩。二、合金的组成和磁性二、合金的组成和磁性、相图的作用、相图的作用1、什么是相图?、什么是相图?金属或合金所处的状态主要依赖于其成分和外界条件(温度、金属或合金所处的状态主要依赖于其成分和外界条件(温度、压力)的变化。压力)的变化。相图就是用图解的形式来表示金属或合金的组织随相图就是用图解的形式来表示金属或合金的组织随成分、温度、压力等变化的关系。成分、温度、压力等变化的关系。注意:注意:相图又称为相平衡图,反映的是合金在平衡条件下转变的规律相图又称为相平衡
9、图,反映的是合金在平衡条件下转变的规律。2、相图的构成、相图的构成n单元系:成分不变,单元系:成分不变,由压力由压力-温度直角坐标平面图表示温度直角坐标平面图表示n二元系:二元系:温度、压力、成分的立体图温度、压力、成分的立体图。由于一般情况下,压力常为。由于一般情况下,压力常为恒定,恒定,相图简化为温度、成分的直角坐标平面图相图简化为温度、成分的直角坐标平面图。n三元系:(压力恒定)是一个三元系:(压力恒定)是一个立体图立体图,底面呈,底面呈正三角形正三角形(成分三角(成分三角形),形),三条底边上三条底边上-的含量百分数的含量百分数。垂直于底面的。垂直于底面的纵轴表示温度纵轴表示温度。(加
10、图示)(加图示)三角形内任何一点代表一定成分的三元合金。三角形内任何一点代表一定成分的三元合金。2、相律和杠杆定理、相律和杠杆定理、相律、相律 是指在平衡条件下,合金系统的组元数、相数和自由度数之间的是指在平衡条件下,合金系统的组元数、相数和自由度数之间的关系式。可以用下式表示:关系式。可以用下式表示:f=c-p+n f=c-p+1(常压)(常压)f:自由度数:自由度数 c:组元数:组元数 p:平衡时相数:平衡时相数 n:外界条件可变的数目:外界条件可变的数目n分析系统中最多能有多少相可以平衡共存分析系统中最多能有多少相可以平衡共存n分析结晶是在恒温还是在一定温度范围内进行分析结晶是在恒温还是
11、在一定温度范围内进行例如:例如:二元系合金,二元系合金,C=2,令,令f=0,则,则p=3(三个平衡相)(三个平衡相)二元系合金,如结晶时,二元系合金,如结晶时,p=2,则,则f=2-2+1=1(变温)(变温)如结晶时,如结晶时,p=3,则,则f=2-3+1=0 (恒温(恒温)(2)、杠杆定理)、杠杆定理合金在结晶过程中,各相的成分及其相对合金在结晶过程中,各相的成分及其相对含量将发生变化。对于相图中的两相区,含量将发生变化。对于相图中的两相区,可以应用所谓杠杆定律求出这两相的成分可以应用所谓杠杆定律求出这两相的成分及相对含量。及相对含量。在在A-B二元系中,任选一合金二元系中,任选一合金p,
12、它的成分,它的成分是是Xp(组元(组元B的浓度),组元的浓度),组元A的浓度为的浓度为(1-Xp),在温度),在温度T时处于二相平衡,和时处于二相平衡,和两相中组元两相中组元B的浓度分别为的浓度分别为Xa和和Xb,而组,而组元元A的浓度为()和(),设合金的重量的浓度为()和(),设合金的重量为为1,和的相对量分别为,和的相对量分别为C的的C。这样。这样P点点处两相中同一组元含量之和必等于合金处两相中同一组元含量之和必等于合金P中相应组元的含,可得两个方程式:中相应组元的含,可得两个方程式:CXa+CXb=XpC(1-Xa)+C(1-Xb)=1-XpTT1ABabpXa Xp Xbabpbxx
13、xxcabpbabapxxxxcabappbCapC3 二元合金常见相图的类型和特征二元合金常见相图的类型和特征相 图 类 型 转 变 名 称 相 图 型 式 转 变 式 说 明 匀 晶 转 变 一 个 液 相L在 一 定 温 度 范围 内 转 变 为 同 一 成 分 的 固相 匀 晶 型 同 素 异 晶 转 变 一 个 固 相 在 一 温 度 范 围 内转 变 为 成 分 相 同 的 另 一 固相 共 晶 转 变 恒 温 下 由 一 个 液 相L同 时转 变 成 两 个 成 分 不 同 的 固相 和 共 晶 型 共 析 转 变 恒 温 下 由 一 个 固 相 同 时转 变 成 两 个 成 分
14、 不 同 的 固相 和 包 晶 转 变 恒 温 下 由 一 个 液 相L和 一个 固 相 作 用 生 成 一 个 新的 固 相 包 晶 型 包 析 转 变 恒 温 下 两 个 固 相 及 作用 生 成 另 一 个 固 相 LL+L+L+LLL L+L+(二)、合金的组成(二)、合金的组成1、基本概念、基本概念n合金:由一种金属元素与其它金属元素或非金属元素组成的具有合金:由一种金属元素与其它金属元素或非金属元素组成的具有金属特性的物质。金属特性的物质。n组元:组成合金最基本的、独立的单元。可以是金属元素,也可组元:组成合金最基本的、独立的单元。可以是金属元素,也可以是化合物。以是化合物。n相:
15、合金中具有相同的化学成分和结构并有界面隔开的独立均匀相:合金中具有相同的化学成分和结构并有界面隔开的独立均匀部分。部分。n组织:材料内部的微观形貌图象。组织:材料内部的微观形貌图象。2、合金的基本相、合金的基本相 固溶体固溶体 金属间化合物金属间化合物据结构的基本特点可分为据结构的基本特点可分为n固溶体固溶体n定义:固溶体是溶质组元溶于溶剂点阵中而组成的单一均匀定义:固溶体是溶质组元溶于溶剂点阵中而组成的单一均匀固体。溶质只能以原子状态溶解,在结构上必须保持溶剂组固体。溶质只能以原子状态溶解,在结构上必须保持溶剂组元的点阵类型。元的点阵类型。n分类分类据溶剂类型据溶剂类型一次固溶体一次固溶体二
16、次固溶体二次固溶体按固溶度按固溶度有限固溶体有限固溶体无限固溶体无限固溶体按溶质原子的占位按溶质原子的占位置换固溶体置换固溶体间隙固溶体间隙固溶体按溶剂、溶质原子间相对分布按溶剂、溶质原子间相对分布无序固溶体无序固溶体有序固溶体有序固溶体金属间化合物金属间化合物 合金中各组元合金中各组元 的化学性质和原子半径彼此相差很大,的化学性质和原子半径彼此相差很大,或者固溶体中溶质的浓度超过了溶解度极限,就不可或者固溶体中溶质的浓度超过了溶解度极限,就不可能形成固溶体,这时,金属与金属、或金属与非金属能形成固溶体,这时,金属与金属、或金属与非金属之间常按一定比例和一定顺序,共同组成一个新的、之间常按一定
17、比例和一定顺序,共同组成一个新的、不同于其任一组元的典型结构的化合物。这些化合物不同于其任一组元的典型结构的化合物。这些化合物统称为金属间化合物。统称为金属间化合物。稀土元素和过渡元素可以形成许多金属间化合物,其稀土元素和过渡元素可以形成许多金属间化合物,其中许多是强磁性化合物,著名的高性能永磁合金中许多是强磁性化合物,著名的高性能永磁合金SmCo5和和Sm2Co17就是典型的例子。就是典型的例子。金属金属 间化合物可以大约写出其分子式,但不一定满足间化合物可以大约写出其分子式,但不一定满足正常化合价平衡的规律。正常化合价平衡的规律。(三)、合金的磁性(三)、合金的磁性n3d过渡族合金的结构和
18、磁性过渡族合金的结构和磁性n稀土族合金的结构和磁性稀土族合金的结构和磁性n固溶体的结构和磁性固溶体的结构和磁性1、3d过渡族合金的结构和磁性过渡族合金的结构和磁性n多为无序固溶体,且多显示铁磁性;多为无序固溶体,且多显示铁磁性;n合金的自发磁化与平均外层电子数(合金的自发磁化与平均外层电子数(3d+4s)成函)成函数关系(斯莱特数关系(斯莱特-泡林曲线)(图示)泡林曲线)(图示)2.稀土族合金的结构和磁性稀土族合金的结构和磁性n多为固溶体和金属间化合物。目前开发的稀土永磁多为固溶体和金属间化合物。目前开发的稀土永磁材料都是以金属间化合物为基的材料。材料都是以金属间化合物为基的材料。n晶体结构多
19、为复杂的四方结构和六方结构。晶体结构多为复杂的四方结构和六方结构。n轻稀土化合物中轻稀土化合物中3d-4f电子磁矩是属铁磁耦合,而电子磁矩是属铁磁耦合,而重稀土化合物中重稀土化合物中3d-4f电子磁矩是亚铁磁性耦合。电子磁矩是亚铁磁性耦合。3 固溶体的结构和磁性固溶体的结构和磁性 磁性合金,大部分为无序固溶体、有限固溶体和间隙固溶体;少数有磁性合金,大部分为无序固溶体、有限固溶体和间隙固溶体;少数有序固溶体;相当多的金属间化合物。序固溶体;相当多的金属间化合物。n形成形成 置换固溶体时,磁性组元间存在同种原子对和异种原子对两种不置换固溶体时,磁性组元间存在同种原子对和异种原子对两种不同的交换作
20、用,和非磁性组元间不存在交换作用,致使固溶体中交换同的交换作用,和非磁性组元间不存在交换作用,致使固溶体中交换相互作用的综合结果改变,材料基本磁特性就改变。另一方面,由于相互作用的综合结果改变,材料基本磁特性就改变。另一方面,由于溶质、溶剂原子尺寸的差别,引起晶格畸变,存在应力,使材料的二溶质、溶剂原子尺寸的差别,引起晶格畸变,存在应力,使材料的二次磁特性改变,特别对软磁不利。次磁特性改变,特别对软磁不利。n形成间隙固溶体时,产生的应力比置换固溶体的大,对二次磁特性影形成间隙固溶体时,产生的应力比置换固溶体的大,对二次磁特性影响很大。响很大。n有序化对磁性的影响很大,一方面是有序和无序固溶体原
21、子环境不同,有序化对磁性的影响很大,一方面是有序和无序固溶体原子环境不同,其交换相互作用不同,使基本磁特性变化;另一方面,在有序核形成其交换相互作用不同,使基本磁特性变化;另一方面,在有序核形成初期,晶格畸变,而有序化后,有、无序共存都会产生应力,使二次初期,晶格畸变,而有序化后,有、无序共存都会产生应力,使二次磁特性也改变。磁特性也改变。n本征磁特性;二次磁特性本征磁特性;二次磁特性back2.2 相变、脱溶和失稳分解相变、脱溶和失稳分解n一、固态相变一、固态相变1、定义、定义当外界条件(温度、压强)作连续变化时,固体物质在确定的条件下,当外界条件(温度、压强)作连续变化时,固体物质在确定的
22、条件下,其化学成分或浓度、结构类型、晶体组织、有序度、体积、形状、物理其化学成分或浓度、结构类型、晶体组织、有序度、体积、形状、物理特性等一项或多项发生突变。特性等一项或多项发生突变。2、相变的驱动力和阻力、相变的驱动力和阻力 相变的方向相变的方向 G0 G=G=VgVgv vVVVV 驱动力:驱动力:VgVgv v 总的化学自由能总的化学自由能 阻力:总界面能阻力:总界面能V和总应变能和总应变能V3、金属磁性材料的固态相变、金属磁性材料的固态相变主要通过热处理工艺来控制。对于软磁,常通过高温退火,让材料在室主要通过热处理工艺来控制。对于软磁,常通过高温退火,让材料在室温附近保持均匀的单相,使
23、界面能和应变能尽量降低,以获得高(温附近保持均匀的单相,使界面能和应变能尽量降低,以获得高()和)和低(低(Hc),对于永磁常通过淬火和低温时效处理,让材料具有多相结构,),对于永磁常通过淬火和低温时效处理,让材料具有多相结构,来提高(来提高(Br)和()和(Hc)。)。二、过饱和固溶体的脱溶二、过饱和固溶体的脱溶1、定义:过饱和固溶体析出第二相,而其母相仍然保留,但浓度由过饱和达到饱、定义:过饱和固溶体析出第二相,而其母相仍然保留,但浓度由过饱和达到饱和的相变。和的相变。条件条件:固溶度随温度、成份、压强变化。:固溶度随温度、成份、压强变化。2、分类、分类连续脱溶连续脱溶不连续脱溶不连续脱溶
24、3、脱溶过程、脱溶过程 GP区区 “:母相:母相 GP区:溶质原子偏聚区区:溶质原子偏聚区 、“:过渡相:过渡相:新相:新相 平衡相:应变能最小,界面能最高;平衡相:应变能最小,界面能最高;过渡相;应变能居中而偏高,界面能居中而偏低过渡相;应变能居中而偏高,界面能居中而偏低GP区:界面能和应变能较小区:界面能和应变能较小4、脱熔对磁性合金的影响、脱熔对磁性合金的影响 、金属软磁合金、金属软磁合金使杂质从合金中脱熔;控制杂质的分布状态。可以有效地改善合金的软磁特性。使杂质从合金中脱熔;控制杂质的分布状态。可以有效地改善合金的软磁特性。金属永磁合金金属永磁合金脱溶对金属永磁特性的提高有重要作用,特
25、别是析出硬化磁钢。脱溶对金属永磁特性的提高有重要作用,特别是析出硬化磁钢。3、脱溶过程、脱溶过程 GP区区 “:母相:母相 GP区:溶质原子偏聚区区:溶质原子偏聚区 、“:过渡相:过渡相:新相:新相 平衡相:应变能最小,界面能最高;平衡相:应变能最小,界面能最高;过渡相;应变能居中而偏高,界面能居中而偏低过渡相;应变能居中而偏高,界面能居中而偏低GP区:界面能和应变能较小区:界面能和应变能较小4、脱熔对磁性合金的影响、脱熔对磁性合金的影响 、金属软磁合金、金属软磁合金使杂质从合金中脱熔;控制杂质的分布状态。可以有效使杂质从合金中脱熔;控制杂质的分布状态。可以有效地改善合金的软磁特性。地改善合金
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