针对REFeB型永磁材料的固有弱点及其在生产过程中存在的工艺复杂和致密度不高等缺陷,本项目提出以具有高玻璃化成形能力、低临界冷却速度、磁致伸缩近于零的Fe-Co-Nd-Pr-Dy-M-B大块非晶合金为基础,研究其在磁场、电场和温度场(包括微波等离子体高能温度场)等多场耦合晶化过程中的再结晶动力学和再结晶行为,探索材料成分、微结构、相变性质与永磁特性之间的内在关联性,寻求控制相变性质和相变诱导的最佳方法与途径,揭示RE-Fe-Co-B大块非晶通过多场耦合晶化形成高致密度REFeCoB+Fe3B纳米复合高性能永磁材料的物理机制,为发展具有完全自主知识产权的高性能纳米复合磁性材料和应用相对简单、成本低的工艺制造高致密度REFeCoB/Fe3B纳米复合永磁体提供理论依据,满足我国自主知识产权元器件及其技术快速发展的需要。
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数据更新时间:2023-05-31
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