钆取代钇铁硼合金
高温抗退磁
用钆取代钇,显著提升2:14:1型永磁合金的高温热稳定性与抗氧化性
Zhou, Bang · 刘怡潼 · Li, Songmao · Fan, Wenbing · Liao, Xuefeng · 何家毅 · Hongya, Yu · 刘仲武
Journal of Rare Earths 2023
具体参数
- 矫顽力温度系数
- {'zh': '0.22', 'en': '0.22'} %/K
- 矫顽力
- {'zh': '187', 'en': '187'} kA/m
- 剩磁
- {'zh': '0.51', 'en': '0.51'} T
- 最大磁能积
- {'zh': '33.1', 'en': '33.1'} kJ/m³
- 剩磁温度系数
- {'zh': '-0.066', 'en': '-0.066'} %/K
- 矫顽力温度系数
- {'zh': '0.171', 'en': '0.171'} %/K
技术优势
高温不软
Gd取代使(Y₀.₂Gd₀.₈)₂Fe₁₄B合金的矫顽力温度系数β高达0.22%/K,在300–400 K范围内矫顽力随温度升高而增强。
不易氧化
Gd取代在提升Y₂Fe₁₄B合金抗氧化性上优于Nd取代,可减少磁体在高温环境下的表面退化。
退磁损耗小
Gd取代显著降低了Y₂Fe₁₄B合金的不可逆剩磁损失,确保高温长期工作时的磁通稳定性。
应用场景
- 永磁体:利用Gd取代的YFeB合金制备低成本、耐高温的永磁体。
- 高温磁性器件:磁体在高温下保持高矫顽力,可用于高温磁性器件。
- 永磁电机:高温下低磁损耗特性适合永磁电机,尤其重载高温工况。
- 机器人伺服电机:抗氧化和热稳定磁体提升机器人伺服电机在高温环境的可靠性。
- 耐热磁体组件:合金的高温稳定性使其成为耐热磁体组件的理想候选。