稀土永磁合金高温相变及其应用

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出版者:冶金工业出版社
作者:潘树明
出品人:
页数:262
译者:
出版时间:2005-3
价格:29.00元
装帧:平装(无盘)
isbn号码:9787502435011
丛书系列:
图书标签:
  • 稀土永磁合金
  • 高温相变
  • 材料科学
  • 物理学
  • 磁性材料
  • 合金材料
  • 相变研究
  • 应用研究
  • 稀土材料
  • 永磁材料
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具体描述

《稀土永磁合金高温相变及其应用》运用现代金属固态相变理论和观点,阐述了二十多年来稀土永磁合金从室温到高温相变过程中的研究成果与发现;揭示了稀土永磁合金高温相转变、纳米晶形成与矫顽力的关系,丰富了稀土永磁合金高温相变与磁性能理论;讨论了烧结、黏结稀土永磁合金的制造原理与工艺,以及稀土永磁合金成分、工艺的创新对合金性能、显微组织的影响。《稀土永磁合金高温相变及其应用》可供材料、冶金、化工、物理及应用科学领域的科研、生产、管理和教学人员参考。

《稀土永磁合金高温相变及其应用》 本书深入探讨了稀土永磁合金在高温环境下发生的复杂相变现象,并在此基础上,详细阐述了这些相变对合金性能的影响以及如何在实际应用中加以利用。全书共分为五个章节,结构严谨,内容翔实,旨在为相关领域的科研人员、工程师以及研究生提供一份全面的参考。 第一章:稀土永磁合金概述 本章首先回顾了稀土永磁合金的发展历程,从早期以SmCo5为代表的第一代合金,到以Nd2Fe14B为基础的第二代合金,再到不断优化性能的第三代合金,勾勒出稀土永磁材料领域的重要里程碑。接着,详细介绍了稀土永磁合金的基本组成、晶体结构以及其优异的磁性能,如高矫顽力、高剩磁和高磁能积。重点分析了构成高性能稀土永磁体的关键元素,特别是钕(Nd)、镝(Dy)、铽(Tb)等稀土元素的作用机理。此外,本章还将介绍常见的稀土永磁合金类型,如NdFeB合金、SmCo合金等,并简要提及它们各自的制备方法和主要应用领域。 第二章:高温相变理论与机理 本章聚焦于稀土永磁合金在高温下的相变行为。首先,从热力学角度出发,阐述了相变的驱动力,包括焓和熵的贡献,以及吉布斯自由能的变化。详细介绍了固态相变的基本原理,包括扩散控制相变和无扩散相变。随后,针对稀土永磁合金,重点剖析了其在升温过程中的关键相变,例如NdFeB合金中Nd2Fe14B主相的磁畴结构演化、晶界相的变化以及可能发生的退磁相变。深入探讨了不同杂质元素(如Zr、Ga、Co等)以及晶界强化元素(如Dy、Tb)对相变温度和相变过程中原子扩散行为的影响。本章还将介绍相变动力学,包括相变速率、成核和生长机制,以及如何通过实验手段(如差示扫描量热法 DSC、X射线衍射 XRD 等)来表征和研究高温相变。 第三章:稀土永磁合金高温相变的实验表征与分析 本章详细介绍了用于研究稀土永磁合金高温相变的实验技术和数据分析方法。首先,系统阐述了热分析技术,包括DSC、热重分析(TGA)和高温X射线衍射(HT-XRD)在监测相变温度、识别相变类型以及分析高温结构变化方面的应用。接着,重点介绍了磁性能测试方法,如在不同温度下的磁滞回线测量,用于评估高温相变对矫顽力、剩磁和内禀矫顽力的影响。还包括高温退磁曲线(H-T曲线)的测量,以确定合金的临界使用温度。此外,本章还将介绍金相显微镜、扫描电子显微镜(SEM)结合能谱分析(EDS)以及透射电子显微镜(TEM)等微观结构表征技术,用于观察高温相变引起的晶粒长大、晶界变化以及第二相析出等微观结构演变。最后,还将介绍如何结合理论计算和实验结果,对高温相变机理进行深入的验证和解释。 第四章:高温相变对稀土永磁合金性能的影响 本章旨在系统性地分析高温相变对稀土永磁合金各项性能产生的影响。首先,详细讨论了高温相变如何导致合金的磁性能退化,包括剩磁下降、矫顽力降低以及磁能积减小,并解释了其内在的微观机制,例如晶格畸变、磁畴壁移动受阻或恢复等。着重分析了晶界相在高温下的稳定性和变化对其磁性能的影响,特别是晶界腐蚀或熔化可能导致的严重性能损失。此外,本章还将探讨高温相变对合金机械性能的影响,如高温下的塑性变形、脆化现象以及热膨胀系数的变化。最后,本章将对不同类型稀土永磁合金(如NdFeB和SmCo)在高温下的性能表现进行对比分析,并指出它们在高温应用中的优势和劣势。 第五章:稀土永磁合金高温相变的控制与应用 本章将基于前几章的理论和实验分析,提出控制稀土永磁合金高温相变、提升其高温性能的策略,并展望其在高温领域的应用前景。首先,介绍了几种提高合金高温性能的途径,包括但不限于:优化合金成分,例如通过添加Dy、Tb等元素来提高矫顽力;改进制备工艺,如采用快速凝固、热压烧结或粉末冶金技术来优化晶粒结构和抑制相变;以及开发新型晶界涂层或保护层来隔离高温环境的影响。重点介绍了几种具有高矫顽力和优异高温性能的稀土永磁合金,并深入探讨了它们的制备工艺和性能特点。随后,详细阐述了稀土永磁合金在高温领域的广泛应用,包括:高性能电机的驱动(如电动汽车、航空航天的电机),涡轮增压器、高温泵、核能设备中的磁体,以及传感器、执行器等高温环境下的精密器件。最后,对稀土永磁合金在未来高温技术发展中的潜在机遇和挑战进行了展望,例如对更高工作温度的需求,以及如何通过纳米化、梯度化等新思路进一步拓展其应用边界。 本书力求在科学性、系统性和实用性之间取得平衡,为读者提供一个全面了解稀土永磁合金高温相变及其应用研究的窗口。

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从读者的角度出发,《稀土永磁合金高温相变及其应用》这本书给我的第一印象是它专注于一个非常具体且前沿的材料科学分支。虽然我还没有机会翻开书页,但我可以推测,书中必然会包含大量的理论推导、实验数据分析以及对复杂现象的深入剖析。我想象着书中可能会详细介绍各种稀土永磁材料,比如钕铁硼(NdFeB)合金,并重点探讨它们在高温退火、热处理等过程中发生的相结构变化。这些相变过程不仅会影响合金的磁畴结构,进而决定其磁性能,更会直接关系到材料在实际工作环境中的可靠性和寿命。书中可能还会讨论一些先进的计算模拟技术,例如第一性原理计算或分子动力学模拟,用来预测和理解高温相变机制,这对于减少实验成本、加速材料研发具有不可估量的价值。我设想,书中对"应用"部分的阐述,大概会结合这些基础研究,探讨如何将高温相变的研究成果转化为实际应用,例如设计更耐高温的电机、发电机或磁悬浮系统。

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这本书的标题让人立刻联想到材料科学领域那些充满挑战和前景的研究方向。虽然我还没来得及深入阅读《稀土永磁合金高温相变及其应用》的具体内容,但仅凭书名,我便能想象出其中蕴含的深邃知识和严谨的科学探索。首先,"稀土永磁合金"这个词汇本身就充满了吸引力,它们是现代科技中不可或缺的材料,从新能源汽车到高端电子产品,都离不开它们的强大磁性。而"高温相变"则将研究的焦点引向了材料在极端条件下的行为,这无疑是理解和优化材料性能的关键所在。我猜测书中会详细阐述不同稀土元素组合对合金相变温度、相稳定性和磁性能的影响,或许还会涉及相变动力学、微观结构演变以及各种实验表征手段的应用。对于像我这样对材料科学充满好奇的人来说,光是想象这些内容就足以令人兴奋。我特别期待书中能够解答关于如何通过精确控制相变过程来提升稀土永磁合金在高温环境下的稳定性和效率的疑问,这对于许多高温应用场景,例如航空航天、能源转换等,都具有至关重要的意义。

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即便我还没有阅读《稀土永磁合金高温相变及其应用》这本书,但它的书名就足以勾起我对于材料科学深层奥秘的好奇心。我猜想,这本书的内容会像一把钥匙,为我们打开理解稀土永磁合金在极端高温环境下行为模式的大门。我想象书中可能包含大量严谨的实验数据,图表和显微照片,用以展示合金在不同温度下的微观结构演变,比如晶粒长大、第二相析出或消失等。而这些微观变化,无疑是导致宏观磁性能变化的根本原因。书中对“相变”的深入研究,或许会涉及到材料的热力学稳定性、动力学过程以及相变对磁畴结构的影响机制。而“应用”部分,我期待能看到书中如何将这些基础性的研究成果,巧妙地转化为解决实际工程问题的方案,比如如何设计出在高温下仍能保持高矫顽力、高剩磁的永磁体,从而在新能源、航空航天、医疗设备等需要高温稳定性的领域发挥关键作用。

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《稀土永磁合金高温相变及其应用》这个书名,在我看来,精准地指向了一个非常具体且具有极高技术价值的研究方向。尽管我尚未有机会阅读这本书,但我可以想象,其内容将围绕着稀土永磁材料在高温环境下所经历的相结构变化,以及这些变化对材料整体性能的影响展开。我猜测书中会对不同比例的稀土元素和过渡金属元素所形成的合金,在经历不同温度处理后的晶体结构、相组成以及相应的磁学特性进行详细的描述和分析。例如,可能会讨论在一定温度区间内,某种稳定的磁性相是否会转变为另一种非磁性相,或者发生晶体结构的重排,从而导致永磁体性能的急剧下降。而“应用”方面,我期望书中能够给出一些非常实际的案例,比如如何通过控制相变过程,制造出能够在高温工作环境下(如发动机内部、地热发电站等)依然保持优异磁性能的稀土永磁体,进而推动相关产业的技术进步。

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我对《稀土永磁合金高温相变及其应用》这本书的期望,更多地是源于其标题所揭示的研究深度和技术难度。虽然我本人并非材料科学的专业研究者,但对科技前沿领域总是抱有浓厚的兴趣。《稀土永磁合金》本身就是一个复杂且迷人的研究对象,它们之所以能够实现强大的永磁性,背后涉及复杂的晶体结构和电子态。而"高温相变"这个词,则为这个研究增添了另一层挑战。我猜测书中会深入探讨不同温度下,合金内部原子排列方式的改变,以及这种改变如何引发磁性能的剧烈波动甚至衰退。或许书中还会对一些常见的制备工艺,如烧结、熔炼等,在高温相变过程中的影响进行详细的分析,并提出相应的控制策略。对于"应用"部分,我期待看到书中能提供一些实际的案例,展示如何利用对高温相变机理的深刻理解,来克服现有稀土永磁材料在高温环境下的局限性,从而拓展其应用领域,例如在石油钻探、航空发动机等高温高压环境下工作的设备中。

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