Влияние режимов измельчения порошковых материалов (Sm,Ho)2Fe17Nx (x=0; 2.4) на их структуру и магнитные свойства
Исследование выполнено частично за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-13-00135).
Веселова С.В.1, Терёшина И.С.1, Вербецкий В.Н.1, Карпенков А.Ю.1,2, Савченко А.Г.3
1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2Тверской государственный университет, Тверь, Россия
3Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия
Email: sv_veselova@mail.ru, irina_tereshina@mail.ru, Verbetsky@hydride.chem.msu.ru, karpenkov_alex@mail.ru, algsav@gmail.com
Поступила в редакцию: 17 декабря 2019 г.
В окончательной редакции: 17 декабря 2019 г.
Принята к печати: 31 января 2020 г.
Выставление онлайн: 7 апреля 2020 г.
Методами рентгенофлуоресцентного и рентгенофазового анализов, а также сканирующей электронной микроскопии исследованы состав, структура и топология поверхности литого, гомогенизированного и проазотированного сплава на основе интерметаллического соединения Sm2Fe17 с частичным замещением атомов самария атомами гольмия. Представлены результаты по магнитным свойствам исходного соединения Sm1.2Но0.8Fe17, нитрида Sm1.2Но0.8Fe17N2.4 и его измельченных порошков. Установлено, что частичное замещение атомов самария гольмием в подрешетке редкоземельного металла в сочетании с эффектом внедрения атомов азота в кристаллическую решетку исходного соединения увеличивают такие магнитные характеристики, как удельная намагниченность, коэрцитивная сила. Сравнительный анализ магнитных гистерезисных свойств порошковых образцов показал, что увеличение длительности измельчения порошков Sm-Ho-Fe-N с помощью высокоэнергетического шарового помола (15, 30, 45 и 60 min) способствует повышению основных магнитных характеристик. Функциональные характеристики, полученные для порошков Sm-Ho-Fe-N после их измельчения, важны для разработки на их основе новых высококоэрцитивных магнитов. Kлючевые слова: сплавы Sm-Ho-Fe, микроструктура, нитрид, высокоэнергетический помол, кристаллическая структура, магнитные свойства.
- Coey J.M.D., Sun H. // J. Magn. Magn. Mater. 1990. Vol. 87. L251
- it Gutfleisch O., Willard M.A., Bruck E., Chen C.H., Sankar S.G., Liu J.P. // Adv. Mater. 2011. Vol. 23. P. 821
- Muller K.-H., Cao L., Dempsey N.M., Wendhausen P.A.P. // J. Appl. Phys. 1996. Vol. 79. P. 5045
- Kronmuller H., Parkin S. In: Handbook of magnetism and advanced magnetic materials. NY.: Wiley, 2007. 2912 p
- Coey J.M.D. Magnetism and Magnetic Materials. Cambridge University Press, 2010. 614 p
- Coey J.M.D. // J. IEEE Trans. Magn. 2011. Vol. 47. P. 4671
- Fujii H., Sun H. In: Handbook of Magnetic Materials. / Ed. K.H.J. Buschow. Elsevier Science, 1995. Vol. 9. 405 p
- Buschow K.H.J., de Boer F.R. In: Physics of Magnetism and Magnetic Materials. Kluwer Academic Publishers, 2004. 191 р
- Soubeyroux J.L., Fruchart D., Isnard O., Miraglia S., Tomey E. // J. Alloy. Compd. 1995. Vol. 219. P. 16
- Ucar H., Parker D.S., Nlebedim I.C., McCallum R.W., McCall S.K., Paranthaman M.P. // J. Adv. Mater. Res. 2015. Vol. 4. P. 1
- Менушенков В.П., Савченко А.Г. Перспективные технологии и оборудование: Материалы семинара. М.: МГИУ, 2003. 158 с
- Hongjian L., Ming Y., Yuqing L., Qiong W., Weiqiang L., Dongtao Z., Qingmei L. // J. AIP Adv. 2017. Vol. 7. P. 056231.
- Tereshina I.S., Pelevin I.A., Tereshina E.A., Burkhanov G.S., Rogacki К., Miller M., Kudrevatykh N.V., Markin P.E., Volegov A.S., Grechishkin R.M., Dobatkin S.V., Schultz L. // J. Alloy. Comp. 2016. Vol. 681. P. 555
- Kostyuchenko N.V., Tereshina I.S., Gorbunov D.I., Tereshina-Chitrova E.A., Andreev A.V., Doerr M., Politova G.A., Zvezdin A.K. // Intermetallics. 2018. Vol. 98. P. 139
- Tereshina I.S., Pyatakov A.P., Tereshina-Chitrova E.A., Gorbunov D.I., Skourski Yu., Law J.M., Paukov M.A., Havela L., Doerr M., Zvezdin A.K., Andreev A.V. // AIP Adv. 2018. Vol. 8. P. 125223
- Rama Rao K.V.S., Ehrenberg H., Markandeyulu G., Varadaraju U.V., Venkatesan M., Suresh K.G., Murthy V.S., Schmidt P.C., Fuess H. // J. Phys. Stat. Sol. (A). 2002. Vol. 189. P. 373
- Hu B.P., Rao X.L., Xu J.M., Liu G.C., Dong X.L., Li H., Yin L., Zhao Z.R. // J. Magn. Magn. Mater. 1992. Vol. 114. P. 138
- Kubis M., Gutfleisch O., Gebel B., Muller K.-H., Harris I.R., Schultz L. // J. Alloys Comp. 1999. Vol. 283. P. 296
- Tereshina E.A., Andreev A.V., Kamarad J., Drulis H. // J. Alloys Comp. 2010. Vol. 492. P. 1
- Tereshina E.A., Andreev A.V., Kamarad J., Isnard O. // J. Appl. Phys. 2009. Vol. 105. P. 07A747
- Pandey Т., Du M.H., Parker D.S. // J. Phys. Rew. Appl. 2018. Vol. 9. P. 034002
- Huang M.Q., Zheng Y., Miller K., Elbicki J.M., Sankar S.G., Wallace W.E., Obermye R. // J. Magn. Magn. Mater. 1991. Vol. 102. P. 91
- Huang M.Q., Zheng Y., Miller K., Elbicki J.M., Sankar S.G. // J. Appl. Phys. 1990. Vol. 70. P. 6024
- Katter M., Wecker J., Kuhrt C., Schultz L., Kou X.C., Grossinger R. // J. Magn. Magn. Mater. 1992. Vol. 111. P. 293
- Tegus O., Lu Yi, Tang N., Wu J.X., Mingjun Yu, Li Q.A., Zhao R.W., Yuan Jian, Yang Fu-ming // J. IEEE Trans. Magn. 1992. Vol. 58. P. 2581
- O'Donnell K., Coey J.M.D. // J. Appl. Phys. 1997. Vol. 81. P. 6310
- Hadjipanayis G., Neil D., Gabay A. // EPJ Web of Conf. 2013. Vol. 40. P. 06006
- Fang Q., An X., Wang F., Li Y., Du J., Xia W., Yan A., Liu J.P., Zhang J. // J. Magn. Magn. Mater. 2016. Vol. 410. P. 116
- Менушенков В.П., Вербецкий В.Н., Лилеев А.С., Саламова А.А., Боброва А.А., Аюян А.Г. // Металлы. 1996. Т. 1. С. 95
- Buschow K.H.J. // J. Less Common Metal. 1971. Vol. 25. P. 131
- Hu J., Dragon T., Sartorelli M.L., Kronmuller H. // J. Phys. Stat. Solid. A. 1993. Vol. 136. P. 207--214
- Wendhausen P.A.P., Gebel B., Eckert D., Muller K.H. // J. Appl. Phys. 1994. Vol. 75. P. 6018--6020
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.