多硬相Sm-Co/Fe(Co)纳米复合磁体
高软相比例仍保高矫顽力
通过调控硬磁相组成和磁畴尺寸,在高软磁相添加量下实现了复合磁体的高矫顽力与高剩磁
Kaihua, Li · Yingzhengsheng, Huang · Quan, Wei · 郑强 · 杜娟
Journal of Alloys and Compounds 2025
具体参数
- 矫顽力
- {'zh': '8.63', 'en': '8.63'} kOe
- 剩磁
- {'zh': '92.6', 'en': '92.6'} emu/g
- 软磁相添加量
- {'zh': '20', 'en': '20'} wt%
- 矫顽力提升幅度
- {'zh': '91', 'en': '91'} %
- 磁畴尺寸
- {'zh': '35', 'en': '35'} nm
- 硬磁相 SmCo3 减少量
- {'zh': '41', 'en': '41'} %
技术优势
软相多也不怕
在 20 wt% 软磁相添加量下,通过减少硬磁相中的 SmCo3 相,矫顽力从低水平提升至 8.63 kOe,打破了高软相比例必然降低矫顽力的规律。
矫顽力飙升 91%
硬磁相中 SmCo3 含量减少 41% 时,复合磁体矫顽力可提升 91%,这一效果通过微磁学模拟得到了证实。
磁畴尺寸刚刚好
当硬磁相和软磁相晶粒尺寸均控制在 20 nm 以下时,可获得约 35 nm 的理想磁畴尺寸,为强交换耦合提供结构基础。
应用场景
- 永磁材料:作为高性能永磁材料,用于制造电机、发电机等需高磁能积的器件。
- 纳米复合磁体:利用交换耦合效应,实现软硬相复合,突破单相磁体磁能积极限。
- 电机与驱动器:提供高剩磁与高矫顽力的永磁粉,适用于紧凑型电机和驱动器。
- 磁性材料:发展新型纳米复合磁性材料,通过相组成调控优化综合磁性能。