超高磁能积及高电阻率钐钴永磁材料关键制备技术研究

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高端仪器设备和工业母机
智能制造与装备
前沿新材料
技术领域:先进材料
榜单金额:120 万
合作方式:联合攻关
发布日期:20241231
截止日期:-
需求发布单位: 扬州华翀电力电子科技有限公司
关键词: 钐钴永磁材料  固溶体演变  热处理优化  时效转变  磁畴结构  反磁化机制  李晶影响 

需求的背景和应用场景

随着现代科技特别是电子信息、新能源汽车、航空航天等领域的快速发展,对高性能永磁材料的需求日益迫切。超高磁能积及高电阻率钐钴永磁材料因其优异的磁性能和稳定性,成为这些高端应用领域中的关键材料之一。然而,当前钐钴永磁材料在制备过程中仍面临一系列技术难题,如成分对固溶体相组成的影响不明确、热处理过程中的相组织结构与成分变化难以优化、有序-无序转变难以控制,以及李晶对磁畴壁移动和反磁化行为的影响机制不清等,这些问题严重制约了钐钴永磁材料性能的进一步提升和应用范围的拓展。因此,开展超高磁能积及高电阻率钐钴永磁材料关键制备技术的研究,对于推动相关领域的科技进步和产业升级具有重要意义。

要解决的关键技术问题

  • 含量2:17型钴固溶体主相结构的演变机理:深入研究成分对固溶体相组成的影响,揭示不同成分下固溶体相结构的演变规律,为优化材料性能提供理论依据。
  • 含量2:17型钴合金及其热处理影响:通过优化热处理工艺,调控相组织结构与成分变化,解决有序-无序转变问题,提高材料的磁性能和稳定性。
  • 含量2:17型钴固溶体的时效转变:研究时效过程中2:17R相的有序化、李晶和富Zr片状相的形成机制,探索抑制或控制这些相变的方法,以改善材料的微观结构和磁性能。
  • 含量2:17型钴磁体的磁畴结构、磁畴壁演化及反磁化机制:深入探究李晶对磁畴壁移动的影响,揭示李晶结构对反磁化行为的影响机制,并发展相应的抑制技术,以提高材料的抗反磁化能力。
  • 李晶结构对反磁化行为影响机制的抑制技术:基于上述研究,开发有效的抑制技术,降低李晶对反磁化行为的负面影响,进一步提升材料的磁性能。

效果要求

通过联合攻关,解决超高磁能积及高电阻率钐钴永磁材料制备过程中的关键技术问题,实现以下目标:

  • 提高材料性能:显著提升钐钴永磁材料的磁能积和电阻率,满足高端应用领域对高性能永磁材料的需求。
  • 优化制备工艺:形成稳定、可控的制备工艺,提高材料的一致性和可靠性,降低生产成本。
  • 增强竞争优势:通过技术创新,提升我国在高性能永磁材料领域的国际竞争力,推动相关产业的升级和发展。
  • 实现创新性突破:在钐钴永磁材料的制备科学和技术上取得创新性突破,为未来的材料科学研究和应用提供新的思路和方法。

1、技术需求 ①含量2:17型钴固溶体主相结构的演变机理,解决成分对固溶体相组成的影响; ②含量2:17型钴合金及其热处理影响,优化相组织结构与成分变化,解决有序-无序转变; ③含量 2:17型钴固溶体的时效转变,解决 2:17R 相有序化、李晶和富 zr片状相的形成; ④含量2:17型钴磁体的磁畴结构、磁畴壁演化及反磁化机制,解决李晶对磁畴壁移动的影响; ③含量2:17型钴磁体的李晶结构对反磁化行为影响机制并发展抑制技术。 2、现有基础 ①目前有4位研发人员; ②已投入资金120万元。

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