钕铁硼氢歧化物在热压变形下的脱氢重组行为及磁各向异性研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51171122
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0107.金属功能材料
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

目前制备各向异性纳米晶钕铁硼的主要方法是热压-热变形法,即先制备适当晶粒尺寸的钕铁硼块材再通过热变形来实现晶粒取向,但难于保障其晶粒的完全一致取向和细小且均匀。为此,申请者提出了在纳米晶钕铁硼氢歧化物的脱氢重组过程中施以热压变形作用,以使其脱氢重组生成的Nd2Fe14B晶核择优定向长大,从而实现晶粒取向来制备高各向异性磁体的全新思路。本课题拟重点研究热压变形压力及变形速率、温度、时间和炉内氢分压等对钕铁硼氢歧化产物在热压变形下的脱氢重组过程中微观结构和磁性能影响,阐明钕铁硼氢歧化产物在热压变形下的脱氢重组行为,揭示其微观结构演变规律和各向异性形成机制;进一步研究钕铁硼氢歧化物本身的微观结构及合金元素(钴和镓)对其热压变形下脱氢重组获得的磁体微观结构和磁性能影响及机理,以期发展和建立高性能的各向异性纳米晶钕铁硼的制备加工新方法,并为高性能钕铁硼制备生产提供理论指导,这具有重要的意义。

结项摘要

如何获得具有均匀细小的晶粒尺寸并且取向度良好的Nd2Fe14B晶粒是制备高性能各向异性纳米晶Nd-Fe-B磁体的核心问题。本项目提出在纳米晶Nd-Fe-B氢歧化物的脱氢重组中施以热压变形来制备高各向异性纳米晶Nd-Fe-B磁体的新思路,研究了纳米晶Nd-Fe-B氢歧化物的制备,对比了纳米晶Nd-Fe-B氢歧化物在常规条件和热压变形下的脱氢重组行为,表征了纳米晶Nd-Fe-B氢歧化物的微观结构和磁性能在热压变形下脱氢-重组中的演变过程,探讨了温度、时间、压力及氢分压等对氢歧化物在热压变形下脱氢重组微观结构及磁性能的影响规律,计算了氢歧化物在热压变形下脱氢重组的热力学和动力学方程,建立了氢歧化物在热压变形下脱氢-重组中微观结构的演变模型,讨论了热压变形下脱氢重组的Nd2Fe14B晶粒定向生长机理和各向异性形成机制,取得以下进展:. 热压变形压力提高了NdFeB合金氢歧化物的脱氢及重组温度,降低了脱氢及重组所需的氢分压,缩短了脱氢及重组时间,提高了脱氢及重组产物的致密化程度,促进了重组产物晶粒的变形,使其获得各向异性。通过ξ=1-exp(-ktn)方程可描述氢歧化物在热压变形下脱氢重组的动力学特征。在氢歧化物脱氢重组时适当引入热压变形压力,可实现重组的Nd2Fe14B晶核能定向生长,获得各向异性Nd-Fe-B磁体,主要作用机理是氢歧化物以增加界面能的形式减少应变能,进促使重组的主相晶粒沿垂直压力方向定向生长。在歧化部分重组物中,预置的Nd2Fe14B籽晶晶粒尺寸越小,热压变形后Nd2Fe14B主相含量越高,晶粒尺寸也越细小,晶粒取向更高,Br = 1.26 T, Hcj = 5.80 kOe, (BH)max = 26.9 MGOe。合金元素Ga的添加可促进NdFeB部分重组物的重组反应,同时由于Ga的引入使重组出来的NdFeB磁体的矫顽力得到大幅度提升;随着Co含量的增加,磁体晶粒的取向逐渐增大,最大磁能积和剩磁也随之增大。但矫顽力降低。本项目的研究成果先后在《Journal of Applied Physics》、《Journal of Rare Earth》及《Rare Metals》等期刊上发表研究SCI论文6篇,获国家发明专利1项,培养博士2名,硕士2名。. 本项目圆满完成了研究任务,实现了研究目标。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Coercivity enhancement and microstructural characterization of Sm2Fe17Nx alloys prepared by mechanochemical treatment
机械化学处理Sm2Fe17Nx合金的矫顽力增强及显微组织表征
  • DOI:
    10.1016/j.mseb.2013.10.006
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Materials Science and Engineering B-Solid State Materials for Advanced Technology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘颖
  • 通讯作者:
    刘颖
Structural and magnetic properties of backward extruded Nd-Fe-B ring magnets made by different punch chamfer radius
不同冲头倒角半径反挤压Nd-Fe-B环形磁体的结构与磁性能
  • DOI:
    10.1007/s12598-014-0285-4
  • 发表时间:
    2014-06-01
  • 期刊:
    RARE METALS
  • 影响因子:
    8.8
  • 作者:
    Wang, Ren-Quan;Chen, Biao;Zheng, Qing
  • 通讯作者:
    Zheng, Qing
Highly oriented NdFeCoB nanocrystalline magnets from partially disproportionated compacts by reactive deformation under low pressure
通过低压反应变形由部分歧化压块制成的高度取向 NdFeCoB 纳米晶磁体
  • DOI:
    10.1063/1.4875675
  • 发表时间:
    2014-05
  • 期刊:
    Journal of Applied Physics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    刘颖
  • 通讯作者:
    刘颖

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其他文献

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  • 通讯作者:
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    --
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    --
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    刘敬;刘颖;王晓凤;陈慧;杨娜
  • 通讯作者:
    杨娜
寨卡病毒的生物学特征、致病特点及其防控
  • DOI:
    10.13704/j.cnki.jyyx.2016.01.004
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    解放军预防医学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘颖;陈照立;李君文;朱蓓;牛超
  • 通讯作者:
    牛超

其他文献

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刘颖的其他基金

纳米晶钕铁硼磁体规模化制造用关键材料失效机制及适配准则
  • 批准号:
    U21A2053
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    260 万元
  • 项目类别:

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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