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燕大要聞

2017年06月15日

燕山大學(xué)張湘義教授研究團隊在納米復合永磁材料研究領(lǐng)域取得重要進(jìn)展

亞穩材料制備技術(shù)與科學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗室 張春祥

【新聞中心訊】近日,我校亞穩材料制備技術(shù)與科學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗室張湘義教授科研團隊在納米復合永磁材料研究領(lǐng)域取得重要進(jìn)展。科研團隊采用納米化途徑,使用較少的稀土金屬,制備出磁能積(衡量永磁材料性能的關(guān)鍵指標)超過(guò)相應的純稀土永磁材料的塊體納米復合材料,有關(guān)研究成果以“Novel Bimorphological Anisotropic Bulk Nanocomposite Materials with High Energy Products(具有高磁能積的新奇雙形態(tài)各向異性塊體納米復合材料)”為題在Advanced Materials雜志上發(fā)表。論文發(fā)表后,Advanced Science News網(wǎng)站以“Stronger Magnets with Smaller Amounts of Rare Earth Metals”為標題并配圖介紹了該項工作,國家自然科學(xué)基金委網(wǎng)站也以“我國學(xué)者在納米復合永磁材料研究領(lǐng)域取得重要進(jìn)展”為標題對這項工作進(jìn)行了報道。 

從筆記本電腦到高效洗衣機,從電動(dòng)汽車(chē)到風(fēng)力發(fā)電,永磁材料無(wú)處不在,它們的發(fā)展對人類(lèi)生活方式的改變和社會(huì )進(jìn)步正在產(chǎn)生空前的影響。然而,現有的強磁體都是稀土永磁材料,昂貴、有限的稀土資源嚴重制約了這類(lèi)材料的廣泛應用,使它們難以滿(mǎn)足日益增長(cháng)的社會(huì )需求。二十多年前,有研究者設想,將稀土硬磁材料與軟磁材料結合起來(lái)形成交換耦合納米復合磁體,可望獲得比純稀土磁體更強的磁性能,并能較大程度地降低稀土金屬的用量。但是,迄今為止,人們一直沒(méi)有獲得這種磁性能又強、成本又廉價(jià)的復合磁體。主要的挑戰是需要在納米尺度上對軟磁材料晶粒的尺寸(等于或小于10納米)、分布和含量以及硬磁材料的晶體取向進(jìn)行同時(shí)控制,其艱難程度被認為是一個(gè)“工程噩夢(mèng)”。因此,大多數人聲稱(chēng),通過(guò)納米化來(lái)發(fā)展超強永磁體是一件“異想天開(kāi)的事”和“令人敬畏的挑戰”。

在國家自然科學(xué)基金的持續資助下,張湘義教授的研究團隊提出了一種新穎的變形策略,制備出各向異性塊體SmCo/FeCo納米復合永磁材料,從而巧妙地解決了這個(gè)困擾世界各國研究人員二十多年的“工程噩夢(mèng)”。該材料的磁能積(28 MGOe)為當前報道的含高軟相分數塊體納米復合磁體的最高值,并超過(guò)了相應的純稀土永磁材料(磁能積提高了58%)。另外,所制備的納米復合材料的磁能積可以與當前商業(yè)SmCo5和Sm2Co17磁體相媲美,但是,少用稀土釤(Sm)20?39 %(重量百分數)。這優(yōu)異的性能源于他們實(shí)現了對軟、硬磁晶粒多個(gè)結構參數的同時(shí)控制。研究小組先采用機械合金化技術(shù)將軟磁晶粒均勻分布在Sm?Co非晶基體上來(lái)控制軟相的尺寸、含量和分布;然后,采用高壓熱梯度壓縮變形,利用晶體的應變能各向異性,使硬磁晶粒在非晶基體中垂直取向生長(cháng),以獲得沿易磁化軸對中的柱狀硬磁納米晶體,從而實(shí)現了對軟磁和硬磁晶粒結構的同時(shí)控制。

塊體SmCoFe(Co)納米復合磁體以及純SmCo稀土磁體的磁能積比較

另外,張湘義教授科研團隊還發(fā)現通過(guò)改變變形溫度可以對硬磁納米晶的尺寸(小于10納米)和形態(tài)(球形、柱狀和盤(pán)狀)進(jìn)行調控;他們通過(guò)控制合金熔體的結構,制備出三維類(lèi)殼/核軟、硬磁異質(zhì)納米結構,其磁能積為當前各向同性永磁材料的最高值。有關(guān)研究結果分別發(fā)表在2017年和2016年的Nano Letters雜志上。

這些研究成果為探索低稀土超強永磁材料提供了新的策略和方向。所建立的技術(shù)不僅適用于其它永磁材料體系,而且可用于其它功能材料的納米化,實(shí)現塊體納米結構的可控制備。所提出的制備策略將激勵人們探索復雜異質(zhì)納米結構的可控生長(cháng)和空前的性能。(編輯/劉蕊)

 

相關(guān)論文鏈接:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201606430/full

 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.7b00264

 

 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.6b02210

       

 

 

 

 

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