在B稳定Laves相及磁晶各向异性补偿理论的指导下,研究高镨磁致伸缩合金体系的微观结构和成相规律,B在Laves相中的占位情况及其对Laves相成相的影响,揭示小原子B稳定高镨Laves相的物理本质。通过调整B与Fe的成分比例,得到优化的B含量,并用快淬退火的方法提高各合金体系中镨在Laves相中的极限含量。研究这些合金体系的磁性、磁晶各向异性补偿和磁致伸缩及其与成分和微观结构的内在联系,发展和完善磁晶各向异性补偿理论,为开发性能优异、成本低廉的有自主知识产权的高镨实用磁致伸缩合金提供理论指导。并研制新型的既具有大的磁致伸缩,又具有小的磁晶各向异性的含镨量达稀土总量60-80 at%的实用磁致伸缩材料。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
多能耦合三相不平衡主动配电网与输电网交互随机模糊潮流方法
具有随机多跳时变时延的多航天器协同编队姿态一致性
Fe-Si合金在600℃不同气氛中的腐蚀
Cu- 14Fe - C 合金拉拔后的组织和性能
耐磨钢铁材料中强化相设计与性质计算研究进展
高镨、高钕含量Laves相的高压合成和超磁致伸缩效应研究
镨基立方Laves相大块纳米晶的合成及超磁致伸缩效应的研究
1:2型镨基速凝合金的磁致伸缩效应研究
镨基巨磁致伸缩材料的磁晶各向异性补偿和磁化机理