Вышедшие номера
Закономерности формирования структуры и магнитных свойств порошков Sm2Fe17Cx с добавками Zn, полученных методом механосинтеза
Российский научный фонд, «Проведение исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового уровня» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными, 23-73-00114
Михеев В.А.1, Савченко Е.С.1, Аргунов Е.В.1, Новиков А.И.1, Щетинин И.В.1
1Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия
Email: vmikheev@misis.ru
Поступила в редакцию: 6 марта 2025 г.
В окончательной редакции: 6 марта 2025 г.
Принята к печати: 5 мая 2025 г.
Выставление онлайн: 23 июля 2025 г.

Методами рентгеновской дифракции, сканирующей электронной микроскопии и вибрационной магнитометрии исследованы закономерности формирования структуры и магнитных свойств порошков соединения Sm2Fe17Cx с добавками Zn, полученных методом механосинтеза. Установлено, что, несмотря на использование углеродных нанотрубок в качестве углеродосодержащей добавки, применение механосинтеза перед отжигом является необходимым условием для получения соединения Sm2Fe17Cx с хорошими гистерезисными свойствами. После отжига наблюдалось формирование фаз, содержащих Zn: Fe3Zn10 (I43m) и  Sm2Zn17 (R3M) в интервале температур отжига 350-375 и  400-450 oC соответственно. Температура начала интенсивного распада фазы Sm2Fe17Cx в смеси с Zn оказалась на 50 oC выше по сравнению со смесью без Zn. Увеличение температуры отжига способствовало повышению удельной намагниченности насыщения образцов, но снижало значения коэрцитивной силы. Ключевые слова: Sm2Fe17, Sm-Fe-C, Sm2Fe17Cx, углеродные нанотрубки, механохимический синтез.
  1. S. Boadu, E.A. Otoo. Renew. Sustain. Energy Rev. 191, 114035 (2024). https://doi.org/10.1016/j.rser.2023.114035
  2. J.P. Namahoro, Q. Wu, H. Su. Energy 278, Part A, 127869 (2023). https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.127869
  3. O. Summerfield-Ryan, S. Park. Ecol. Econ. 210, 107841 (2023). https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2023.107841
  4. L. Depraiter, S. Goutte. Resources Policy 86, Part B, 104137 (2023). https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104137
  5. S. Liang, X. Shao, Y. Que, B. Guo, H. Bao, G. Tang, X. Yan, J. Bao, L. Yang, L. Qin, K. Shu, D. Chen, Z. Song. J. Alloys. Compd. 1003, 175689 (2024). https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2024.175689
  6. O.V. Zhdaneev, K.N. Frolov, V.A. Kryukov, V.A. Yatsenko. Mater. Sci. Energy Technol. 7, 107 (2024). https://doi.org/10.1016/j.mset.2023.07.007
  7. V. Rallabandi, B. Ozpineci, P. Kumar. IEEE Spectrum 61, 8, 36 (2024). https://doi.org/10.1109/MSPEC.2024.10622061
  8. B. Podmiljv sak, B. Saje, P. Jenuv s, T. Tomv se, S. Kobe, K. v Zuv sek, S. v Sturm. Mater. 17, 4, 848 (2024). https://doi.org/10.3390/ma17040848
  9. G.C. Hadjipanayis. J. Magn. Magn. Mater. 200, 1-3, 373 (1999). https://doi.org/10.1016/S0304-8853(99)00430-8
  10. J.M.D. Coey, H. Sun. J. Magn. Magn. Mater. 87, 3, L251 (1990). https://doi.org/10.1016/0304-8853(90)90756-G
  11. M. Katter, J. Wecker, C. Kuhrt, L. Schultz, R. Grossinger. J. Magn. Magn. Mater. 117, 3, 419 (1992). https://doi.org/10.1016/0304-8853(92)90099-A
  12. L. Ye, F. Wang, Y. Liu, H. Zhou, L. Liu, Y. Ding, Y. Sun, A. Yan. J. Mater. Res. Technol. 30, 451 (2024). https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2024.03.040
  13. J. Takahashi, Y. Mitsui, M. Onoue, R. Kobayashi, K. Koyama. J. Magn. Magn. Mater. 554, 169295 (2022). https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2022.169295
  14. Q. Fang, X. An, F. Wang, Y. Li, J. Du, W. Xia, A. Yan, J.P. Liu, J. Zhang. J. Magn. Magn. Mater. 410, 116 (2016). https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2016.03.029
  15. O. Mao, J.O. Strom-Olsen, Z. Altounian, J. Yang. J. Appl. Phys. 79, 8, 4619 (1996). https://doi.org/10.1063/1.361682
  16. V.A. Mikheev, T.R. Nizamov, P.I. Nikolenko, A.V. Ivanova, A.I. Novikov, I.V. Dorofievich, A.S. Lileev, M.A. Abakumov, I.V. Shchetinin. Crystals 14, 12, 1028 (2024). https://doi.org/10.3390/cryst14121028
  17. S.V. Seleznev, I.G. Bordyuzhin, T.R. Nizamov, V.A. Mikheev, M.A. Abakumov, I.V. Shchetinin. Inorg. Chem. Commun. 167, 112679 (2024). https://doi.org/10.1016/j.inoche.2024.112679
  18. O. Mao, Z. Altounian, J. Yang, J.O. Strom-Olsen. J. Appl. Phys. 79, 8, 5536 (1996). https://doi.org/10.1063/1.362301
  19. D.T. Zhang, M. Yue, J.X. Zhang. Powder Metall. 50, 3, 215 (2007). https://doi.org/10.1179/174329007X169128
  20. I.V. Shchetinin, I.G. Bordyuzhin, R.V. Sundeev, V.P. Menushenkov, A.V. Kamynin, V.N. Verbetsky, A.G. Savchenko. Mater. Lett. 274, 127993 (2020). https://doi.org/10.1016/j.matlet.2020.127993
  21. K. Otogawa, K. Takagi, T. Asahi. J. Alloys Compd. 746, 19 (2018). https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.02.266
  22. J. Zheng, S. Yu, H. Huang, R. Li, W. Cai, H. Chen, J. Li, L. Qiao, Y. Ying, W. Li, J. Yu, S. Che. Magnetochem. 8, 11, 149 (2022). https://doi.org/10.3390/magnetochemistry8110149
  23. R. Matsunami, M. Matsuura, N. Tezuka, S. Sugimoto. J. Magn. Soc. Jpn. 44, 3, 64 (2020). https://doi.org/10.3379/msjmag.2005R003
  24. D. Prabhu, H. Sepehri-Amin, C.L. Mendis, T. Ohkubo, K. Hono, S. Sugimoto. Scripta Materialia 67, 2, 153 (2012). https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2012.04.001
  25. E.V. Shelekhov, T.A. Sviridova. Met. Sci. Heat Treat. 42, 8, 309 (2000). https://doi.org/10.1007/BF02471306
  26. V.A. Mikheev, I.G. Bordyuzhin, M.V. Gorshenkov, E.S. Savchenko, I.V. Dorofievich, I.V. Shchetinin. Metals. 14, 4, 472 (2024). https://doi.org/10.3390/met14040472
  27. K. Hiraga, K. Okamoto, T. Iriyama. Mater. Trans. JIM 34, 6, 569 (1993). https://doi.org/10.2320/matertrans1989.34.569
  28. C.N. Christodoulou, T. Takeshita. J. Alloys. Compd. 198, 1-2, 1 (1993). https://doi.org/10.1016/0925-8388(93)90137-C
  29. K. Schnitzke, L. Schultz, J. Wecker, M. Katter. Appl. Phys. Lett. 57, 26, 2853 (1990). https://doi.org/10.1063/1.104202
  30. C. Kuhrt, K. O'Donnell, M. Katter, J. Wecker, K. Schnitzke, L. Schultz. Appl. Phys. Lett. 60, 26, 3316 (1992). https://doi.org/10.1063/1.106678

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.