通过火花等离子体烧结获得的MnBi-FeSiB纳米复合材料中的微结构和合机制
A Alexandru-Dinu1,2, C Locovei1,2, C Bartha1
1National Institute of Materials Physics, Street Atomistilor 405A, 077125, Magurele, Romania.
Scientific reports
|July 23, 2024
概括
研究人员开发了新的没有稀土的永久磁铁,使用硬的低温阶段MnBi和软的FeSiB阶段. 通过控制的微观结构和交换弹效应,火花等离子烧结使可调节的磁性特性成为可能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 开发无稀土永久磁铁对于可持续技术至关重要.
- 硬软磁纳米复合材料提供了增强磁性质的潜力.
研究的目的:
- 为了制造和描述LTP-MnBi和Fe70Si10B20.70的硬软纳米复合材料.
- 研究组合和加工对磁性和微观结构的影响.
- 探索无稀土永久磁铁应用的潜力.
主要方法:
- 粉末混合物的火花等离子烧结.
- 射线衍射,扫描和传输电子显微镜.
- 磁力测量和57Fe Mössbauer光谱学. 这是一个很好的方法.
主要成果:
- 成功制造了Mn55Bi45 + x·(Fe70Si10B20) 的纳米复合材料.
- 观察到组成,加工,微观结构和磁性特性之间的复杂相关性.
- 发现了对形态结构和组成特征敏感的可调节交换弹效应.
结论:
- 火花等离子烧结是一种可行的途径,可以创建具有可调节磁性特性的基于MnBi的复合材料.
- 这些纳米复合材料显示出无稀土永久磁铁应用的高潜力.
- 了解微观结构-属性关系是优化磁性性能的关键.


