钆、铽、镝纳米晶块体材料的结构、磁性及电输运性能研究

来源 :北京工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sihuifuran
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
重稀土钆、铽、镝是一组具有丰富磁结构的强磁性金属元素。它们在永磁材料、磁致伸缩材料、磁光材料以及室温区磁制冷材料等多种磁性功能材料中有着广泛的应用。特别是近年来,纳米科学与技术的发展使得具有纳米结构的钆、铽、镝金属及以之为主要成分的化合物受到广泛的关注。但是至今为止,制备技术上的限制使人们很难获得全致密的钆、铽、镝金属纳米晶块体材料,对于这类块体材料在结构纳米化后物理性能的变化更是知之甚少。据此,本研究利用放电等离子烧结技术(Spark Plasma Sintering,简称SPS技术)的独特优势,制备出了晶粒度可控的全致密钆、铽、镝金属纳米晶块体材料。在此基础上,研究了材料的结构特征及其对材料磁性、电输运特性等物理性能的影响。 首先,采用机械合金化和放电烧结的方法,制备出了晶粒度可控的全致密的钆、铽、镝金属纳米晶块体材料。系统研究了球磨工艺和SPS烧结工艺对合金的晶体结构、微结构的影响。发现在球磨过程中,三种金属的平均晶粒尺寸均出现了先减小后增大的变化过程。随后采用SPS技术将具有最小晶粒度的球磨粉末烧结成全致密的块体材料。晶体结构测试发现三种元素均保持了粗晶状态的密排六方结构。显微组织观察发现,所制备的块状钆、铽、镝金属均为纳米晶组织。其平均晶粒尺寸随着烧结温度的升高而逐渐变大,从而实现了材料晶粒度的可控。 随后,系统研究了具有不同晶粒度的全致密的钆、铽、镝金属纳米晶块体材料的磁性转变、磁特性参量及电输运特性。研究发现,材料结构的纳米化对其上述物理性能具有重要的影响,且三种金属的物理性能随其晶粒尺寸的变化表现出基本类似的变化规律: 第一,随着晶粒度的变小,材料发生奈尔转变和居里转变的温度有所下降; 第二,材料的磁化强度随着其晶粒度的减小而显著降低,但矫顽力则增高; 第三,材料的电阻率随着晶粒度的下降而显著升高,特别是在低温区(5K),其电阻率升高幅度高达10倍以上。 分析发现,造成三种元素的物性发生上述显著变化的主要原因是随着晶粒度的减小,材料内部晶界所占比例显著升高,一方面,这种变化导致了材料内部原子间距发生变化,从而直接影响了原子的磁性耦合方式并引起物质磁性的变化;另一方面,晶界的显著增多对材料内部电子的传播起到阻碍作用,因此造成材料的电阻率显著升高。
其他文献
本文选用Fe-3%Si合金作实验材料,研究了Fe-3%Si合金退火过程中的显微组织和织构,晶界特征分布,并就小形变量轧制对晶界特征分布的影响进行了初步实验研究。 研究了不同成分的Fe
陶瓷电容器具有充放电速度快、介电常数大、应用温度范围宽、使用寿命长等优点,在脉冲功率体系中具备广阔的应用前景。目前大多数应用在脉冲功率体系中的陶瓷电容器含有污染
CoSb3化合物由于具有很高的电导率和较高的Seebeck系数而引起了人们的广泛关注,但其热导率很高,使得材料的ZT值和转换效率较低。目前,改善其性能的途径主要有结构低维化和掺杂。
为了解微生物对钼镍尾矿金属的浸出作用及其浸出机理,本文选取从遵义毛石镇钼镍矿区分离出来的氧化亚铁硫杆菌(At.f菌)浸出该矿区尾矿。选取钼镍尾矿中回收价值较高的金属离子(Ni
近年来,有机-无机纳米复合材料作为材料科学领域中的一枝独秀,已引起人们的广泛关注,这类材料具有有机和无机材料的特点,并通过两者之间的耦合产生出许多优异的性能,有着广阔
石墨烯独特的结构特点赋予其优异的力学和电学性能,可广泛的应用在许多高科技领域中。由于石墨烯(GN)呈化学惰性,易产生团聚,因此限制了其应用,功能化被认为是解决这一问题的