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.
- S. Boadu, E.A. Otoo. Renew. Sustain. Energy Rev. 191, 114035 (2024). https://doi.org/10.1016/j.rser.2023.114035
- J.P. Namahoro, Q. Wu, H. Su. Energy 278, Part A, 127869 (2023). https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.127869
- O. Summerfield-Ryan, S. Park. Ecol. Econ. 210, 107841 (2023). https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2023.107841
- L. Depraiter, S. Goutte. Resources Policy 86, Part B, 104137 (2023). https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104137
- 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
- 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
- V. Rallabandi, B. Ozpineci, P. Kumar. IEEE Spectrum 61, 8, 36 (2024). https://doi.org/10.1109/MSPEC.2024.10622061
- 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
- G.C. Hadjipanayis. J. Magn. Magn. Mater. 200, 1-3, 373 (1999). https://doi.org/10.1016/S0304-8853(99)00430-8
- J.M.D. Coey, H. Sun. J. Magn. Magn. Mater. 87, 3, L251 (1990). https://doi.org/10.1016/0304-8853(90)90756-G
- 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
- 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
- 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
- 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
- O. Mao, J.O. Strom-Olsen, Z. Altounian, J. Yang. J. Appl. Phys. 79, 8, 4619 (1996). https://doi.org/10.1063/1.361682
- 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
- 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
- O. Mao, Z. Altounian, J. Yang, J.O. Strom-Olsen. J. Appl. Phys. 79, 8, 5536 (1996). https://doi.org/10.1063/1.362301
- D.T. Zhang, M. Yue, J.X. Zhang. Powder Metall. 50, 3, 215 (2007). https://doi.org/10.1179/174329007X169128
- 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
- K. Otogawa, K. Takagi, T. Asahi. J. Alloys Compd. 746, 19 (2018). https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.02.266
- 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
- R. Matsunami, M. Matsuura, N. Tezuka, S. Sugimoto. J. Magn. Soc. Jpn. 44, 3, 64 (2020). https://doi.org/10.3379/msjmag.2005R003
- 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
- E.V. Shelekhov, T.A. Sviridova. Met. Sci. Heat Treat. 42, 8, 309 (2000). https://doi.org/10.1007/BF02471306
- 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
- K. Hiraga, K. Okamoto, T. Iriyama. Mater. Trans. JIM 34, 6, 569 (1993). https://doi.org/10.2320/matertrans1989.34.569
- C.N. Christodoulou, T. Takeshita. J. Alloys. Compd. 198, 1-2, 1 (1993). https://doi.org/10.1016/0925-8388(93)90137-C
- K. Schnitzke, L. Schultz, J. Wecker, M. Katter. Appl. Phys. Lett. 57, 26, 2853 (1990). https://doi.org/10.1063/1.104202
- 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.