Особенности ГДДР при низких давлениях водорода в сплавах системы Nd—Fe—B

И. И. Булык$^{1}$, А. Н. Тростянчин$^{1}$, В. В. Бурховецкий$^{2}$, В. Ю. Таренков$^{2}$

$^{1}$Физико-механический институт им. Г.В. Карпенка НАН Украины, ул. Научная, 5, 79601, ГСП, Львов, Украина
$^{2}$Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина НАН Украины, ул. Р. Люксембург, 72, 83114 Донецк, Украина

Получена: 22.04.2013; окончательный вариант - 05.06.2014. Скачать: PDF

Методами дифференциального термического (ДТА), рентгенофазового (РФА) анализов и электронной сканирующей микроскопии исследованы особенности гидрирования, диспропорционирования, десорбции, рекомбинации (ГДДР) в сплавах Nd$_{11,8}$Fe$_{82,3}$B$_{5,9}$ и Nd$_{16}$Fe$_{76}$B$_{8}$ под давлением водорода 0,05 МПа в диапазоне температур 20—840°C. Установлено, что при солид ГДДР в отдельных областях сплавов формируется фаза Nd$_{2}$Fe$_{14}$B с высокодисперсной пластинчатой микроструктурой с толщиной пластин до 200 нм. Показана возможность формирования высокодисперсной магнитоанизотропной микроструктуры в случаях, когда среди продуктов диспропорционирования есть остатки исходной ферромагнитной фазы Nd$_{2}$Fe$_{14}$B.

Ключевые слова: инициированные водородом фазовые превращения, магнитная анизотропия, ферромагнитные сплавы, Nd$_{2}$Fe$_{14}$B, водородные технологии.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ru/abstract/v36/i07/0903.html

PACS: 61.72.Ff, 75.30.Gw, 75.50.Tt, 75.50.Ww, 75.75.Cd, 81.07.Wx, 81.40.Rs


ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
  1. R. Coehoorn, D. B. DeMooji, and D. DeWaard, J. Magn. Magn. Mater., 80: 101 (1989). Crossref
  2. G. C. Hadjipanayis and W. Gong, J. Appl. Phys., 64: 5559 (1988). Crossref
  3. S. Liu, B. Cui, S. Bauser, R. Leese, J. S. Hilton, R. H. Yu, A. Kramp, J. Dent, and D. Miles, Proc. 17th Int. Workshop on Rare Earth Magnets and Their Applications (August 18–22, 2002, Newark, Delaware, U.S.A.) (Eds. G. C. Hadjipanayis and M. J. Bonder) (Princeton, N.J.: Rinton Press: 2002), p. 939.
  4. O. Gutfleisch, K. Khlopkov, A. Teresiak, K.-H. Müller, G. Drazic, C. Mishima, and Y. Honkura, IEEE Trans. Magn., 39: 2926 (2003). Crossref
  5. Y. Honkura, C. Mishima, N. Hamada, G. Drazic, and O. Gutfleisch, J. Magn. Magn. Mater., 290–291: 1282 (2005). Crossref
  6. K. Güth, T. G. Woodcock, L. Schultz, and O. Gutfleisch, J. Acta Mater., 59: 2029 (2011). Crossref
  7. C. Mishima, N. Hamada, H. Mitari, and Y. Honkura, Proc. 16th Int. Workshop on Rare Earth Magnets and Their Applications (Sendai, Japan: 2000), p. 873.
  8. Hae-Woong Kwon and Jung-Hwan Kim, J. Magn. Magn. Mater., 312: 222 (2006). Crossref
  9. Y. Honkura, N. Hamada, and C. Mishima, US Patent 7, 138, 018 (2006).
  10. І. І. Булик, В. В. Панасюк, А. М. Тростянчин, Патент України 96810 (2011).
  11. І. І. Булик, В. В. Панасюк, А. М. Тростянчин, Патент України 96811 (2011).
  12. І. І. Булик, А. М. Тростянчин, П. Я. Лютий, Фізико-хімічна механіка матеріалів, 48, № 3: 53 (2012).
  13. І. І. Булик, Р. В. Денис, В. В. Панасюк та ін., Фізико-хімічна механіка матеріалів, 37, № 4: 15 (2001).
  14. L. G. Akselrud, Yu. N. Grin, and P. Yu. Zavalij, Col. Abs. 12th European Crystallographic Meeting (Moscow: 1989), vol. 3, p. 155.
  15. http://www.ccp14.ac.uk/solution/indexing/
  16. J. Rodriguez-Carvajal, Newsletter, 26: 12 (2001).
  17. www.sigmaaldrich.com
  18. N. Cannesan and I. R. Harris, Bonded Magnets. NATO Science Series: II. Mathematics, Physics and Chemistry (Ed. G. C. Hadjipanayis) (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers: 2003), vol. 118, p. 13. Crossref