Rapid-thermal-process pre-treatment promoted precipitation towards strengthening hard magnetism of Sm2Co17-type magnets

材料科学 磁性 磁铁 降水 热的 冶金 凝聚态物理 机械工程 热力学 工程类 物理 气象学
作者
Xin Song,Wentao Jia,Yao Liu,Jian Li,Dan Huang,Xiaolian Liu,Lizhong Zhao,Xianglong Zhou,Yang Ren,Feng Liu,Tianyu Ma
出处
期刊:Acta Materialia [Elsevier]
卷期号:274: 119966-119966 被引量:6
标识
DOI:10.1016/j.actamat.2024.119966
摘要

Dislocations can act as heterogeneous nucleation sites but their annihilations upon heating sacrifice point defects nearby, weakening the driving force for precipitate nucleation. In order to keep a high density of dislocations and point defects together, here rapid-thermal-process (RTP) pre-treatment was carried out to promote the precipitate nucleation in Sm2Co17-type permanent magnets that evolve gradual formation and dissociation of dislocations during concurrent precipitation and recrystallization. As exhibited in a model magnet Sm25Co49.3Fe17.1Cu5.6Zr3.0 (wt.%) with high-density dislocations at solution-treated state, the RTP pre-treatment can induce excess point defects owing to the migration of solute atoms towards equilibrium state and the quenching of point defects, and suppress the early-stage diffusion-controlled dissociation of dislocations. After whole-process isothermal aging and slow cooling, the RTP pre-treated magnet possesses much higher fraction of hexagonal SmCo5 (1:5H) nanoprecipitates than the non-pre-treated one, giving rise to effective enhancements in coercivity Hcj from 26.20 to 30.34 kOe and in knee-point field Hk from 14.43 to 19.20 kOe. These findings add insight into controlling precipitation in dislocation-bearing supersaturated solid solutions, which are feasible for strengthening the Sm-Co-based magnets.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
苗条白枫完成签到 ,获得积分10
刚刚
陈熙完成签到 ,获得积分10
刚刚
gyh应助野猪佩奇采纳,获得10
1秒前
852应助野猪佩奇采纳,获得10
1秒前
科研通AI6.3应助西瓜采纳,获得10
1秒前
AnLouCun完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
4秒前
monie发布了新的文献求助10
4秒前
飞鞚完成签到,获得积分10
4秒前
zz完成签到,获得积分10
4秒前
叶远望发布了新的文献求助30
6秒前
6秒前
刘蕊发布了新的文献求助10
8秒前
Orange应助妖孽采纳,获得10
9秒前
10秒前
雪梅发布了新的文献求助10
10秒前
13秒前
YYYYYY完成签到,获得积分10
15秒前
17秒前
17秒前
18秒前
18秒前
maoer发布了新的文献求助10
19秒前
20秒前
含蓄手套发布了新的文献求助10
20秒前
嘻嘻发布了新的文献求助10
21秒前
zzzz完成签到 ,获得积分10
22秒前
22秒前
zx完成签到,获得积分10
22秒前
23秒前
24秒前
xinyi完成签到,获得积分10
24秒前
gyh给上善若水-Star的求助进行了留言
25秒前
twit发布了新的文献求助10
25秒前
柚子树完成签到 ,获得积分10
25秒前
科研通AI6.3应助冥羽采纳,获得10
26秒前
u亩完成签到 ,获得积分10
26秒前
秀丽绿真完成签到,获得积分10
26秒前
27秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
Social Cognition: Understanding People and Events 1000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6029930
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7703176
关于积分的说明 16191418
捐赠科研通 5176952
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2770351
邀请新用户注册赠送积分活动 1753752
关于科研通互助平台的介绍 1639346