编辑: bingyan8 2014-11-21
磁感应强度和冷却速率对Tb0.

27Dy0.73Fe1.95 合金凝固过程中取向行为的影响 高鹏飞 刘铁 柴少伟 董蒙 王强 Influence of magnetic flux density and cooling rate on orientation behavior of Tb0.27Dy0.73Fe1.95 alloy during solidification process Gao Peng-Fei Liu Tie Chai Shao-Wei Dong Meng Wang Qiang 引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 65,

038104 (2016) DOI: 10.7498/aps.65.038104 在线阅读View online: http://dx.doi.org/10.7498/aps.65.038104 当期内容View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/Y2016/V65/I3 您可能感兴趣的其他文章 Articles you may be interested in 激光立体成形中熔池凝固微观组织的元胞自动机模拟 Cellular automaton simulation of the molten pool of laser solid forming process 物理学报.2015, 64(1):

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208106 http://dx.doi.org/10.7498/aps.62.208106 物理学报Acta Phys. Sin. Vol. 65, No.

3 (2016)

038104 磁感应强度和冷却速率对Tb0.27Dy0.73Fe1.95合金 凝固过程中取向行为的影响? 高鹏飞 刘铁? 柴少伟 董蒙 王强 (东北大学, 材料电磁过程研究教育部重点实验室, 沈阳 110819) (

2015 年7月18 日收到;

2015 年10 月22 日收到修改稿 ) 实验研究了磁感应强度和冷却速率对 Tb0.27Dy0.73Fe1.95 合金凝固过程中 (Tb, Dy)Fe2 相取向行为及合 金磁性能的影响. 结果表明, 将强磁场作用于 Tb0.27Dy0.73Fe1.95 合金的凝固过程可以制备出 (Tb, Dy)Fe2 相沿?111? 取向的组织, 同时显著提高了合金的磁致伸缩性能;

通过提高磁感应强度可以在更快的冷却速率下 得到 ?111? 取向的组织;

在4―10 T 范围内, 随着冷却速率的增加, (Tb, Dy)Fe2 相沿 ?111? 取向所需的磁感应 强度增加, 而发生 ?110? 取向的磁感应强度减小. 随着冷却速率的增加, 合金的饱和磁化强度增加, 而强磁场 的施加对合金饱和磁化强度的变化没有明显影响. (Tb, Dy)Fe2 相的取向行为受 (Tb, Dy)Fe3 相取向行为的 影响, 且由磁晶各向异性能与磁场作用时间共同控制. 关键词: 磁感应强度, 冷却速率, Tb0.27Dy0.73Fe1.95 合金, 晶体取向 PACS: 81.30.Fb, 81.05.Bx, 85.25.Am DOI: 10.7498/aps.65.038104

1 引言作为重要的磁性功能材料, 稀土 -铁基巨磁致 伸缩材料凭借其饱和磁致伸缩系数高、 机电耦合系 数高、 输出能量大、 响应速度快、 能量密度高及非接 触驱动等特点被广泛应用于声纳、 致动器、 精密机 械、 磁力传感器、 自适应控制系统等高技术领域功 能器件的制造 [1?8] . TbxDy1?xFey (x = 0.2―0.35, y = 1.9―2.0) 合金便是这类巨磁致伸缩材料中 的一个典型代表, 其功能相 (Tb, Dy)Fe2 相具有 C-15 型立方 Lave 相结构和较强的磁晶各向异性, 沿其易磁化轴 ?111? [9] 方向择优取向将使它具 有更出色的磁致伸缩性能. 因此, 如何制备出 (Tb, Dy)Fe2 相沿 ?111? 或与 ?111? 相近的方向择优 取向的 TbxDy1?xFey 合金进而获得磁致伸缩性能 更优秀的稀土 -铁基巨磁致伸缩材料是近年来研究 人员关注的热点之一. 目前, 稀土 -铁基巨磁致伸 缩材料的研究中最为常用的制备方法主要包括定 向凝固法 [10?15] 、 烧结法 [16] 、 黏结法等 [17] . Zhao 等[10] 研究了生长速率对浮区熔法制备高 ?110? 晶 体取向的 Tb0.3Dy0.7Fe1.95 合金磁致伸缩性能的影 响, 发现当生长速率为

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