Новые интеллектуальные материалы и конструкции. Свойства и применение






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Новые интеллектуальные материалы и конструкции. Свойства и применение

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 143 144 145 146 147 148 149... 220 221 222
 

Глава 7. Магнитострикция
годах была предпринята попытка разработать материалы с сильной магни-тострикцией при комнатной температуре. Для этого редкоземельные эле­менты (R) объединили с магнитными элементами и компаундами, сохра­няющими ферромагнитные свойства при комнатной температуре.
В сплавах группы R-Zn самую большую магнитострикционную посто­янную по направлению легкого намагничивания имеют монокристаллы DyZn, и поэтому данный материал очень перспективен для применения при низких температурах (<77 К). В отличие от большинства интерметал­лических соединений на основе редкоземельных элементов, материалы группы R-Fe2 при высоком содержании железа имеет высокие температу­ры перехода (намного выше комнатной). Как следствие, при комнатной температуре они демонстрируют сильное магнитострикционное поведе­ние. Их недостатком является большая анизотропия свойств. Магнитные свойства сплавов группы R-Fe2 представлены в табл. 7.2.
Согласно данным табл. 7.2, при комнатной температуре самую высо­кую магнитострикционную постоянную имеет TbFe2. К сожалению, он имеет очень сильную анизотропию магнитных свойств, характеризуемую коэффициентом к4 = —7,6 х 106 Дж/м3. Как следствие, для достижения насыщения требуется магнитное поле величиной 10 МА/м. В отличие от компаундов DyFe2 и Ho-Fe2, направлением легкого намагничивания в TbFe2 является ось [001], и, как следствие, магнитострикционный эф­фект является положительным. В DyFe2 величина магнитострикционной постоянной втрое ниже, чем в TbFe2, а анизотропия энергии больше 4 = 2,1 х 106 Дж/м3), чем в системах на основе переходных металлов.
Таблица 7.2. Магнитострикционные постоянные в направлении легкого намагничивания \ при напряженности магнитного поля 2 МА/м и коэффициенты анизотропии кА для некоторых по­ликристаллических компаундов на основе редкоземельных элементов [7, 15]
Направление легкого намагничивания
Xs при комнатной т-ре (хЮ6)
К
(хЮ6 Дж/м3)
SmFe2
[011]
-1560
_
TbFe2
[111]
1753
-7,6
DyFe2
[001]
433
2,1
Ho-Fe2
[001]
80
0,6
ErFe2
[111]
-300
-0,33
TmFe2
[111]
-125
-0,05
На первый взгляд, малая анизотропия кажется несовместимой с силь­ным магнитострикционным эффектом. Однако Кларк [3] показал, что использование двух легирующих редкоземельных металлов с противо­положными знаками анизотропии магнитной энергии и одним знаком магнитострикции позволяет создать псевдобинарные соединения, ани-
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 143 144 145 146 147 148 149... 220 221 222

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Наплавка и напыление
Термическая обработка сплавов: Справочник
Цветные металлы и сплавы: Справочник
Новые интеллектуальные материалы и конструкции. Свойства и применение
Индукционная наплавка твердых сплавов
Ультразвуковая дефектоскопия: Справ. пособие
Процессы цементации в цветной металлургии

rss
Карта