| 2004 №03 (08) | 2004 №03 (10) |
Журнал «Современная электрометаллургия», № 3, 2004 г., с. 42-45
Рентгеновские и металлографические исследования фазовых превращений в ходе Solid-ГДДРв ферромагнитном сплаве системы дидим-железо-бор
И.И. Булык, В.В. Панасюк, А.М. Тростянчин, Г.М. Григоренко, В.А. Костин, Т.Г. Таранова, С.Г. Григоренко
Физико-механический ин-т им. Г. В. Карпенко НАН Украины. ЛьвовНн-т электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины, Киев
Реферат
Методами дифференциального термического, рентгеновского фазового, электронно-микроскопического и элементного анализа изучены особенности инициированных водородом фазовых превращений - гидрирование, диспропорционирование, десорбция, рекомбинация - в ферромагнитном сплаве под давлением водорода 0,1Б0,5 МПа в диапазоне температур от комнатной до 920 °С. Показано, что в водороде при 770 °С сплав диспропорционирует, а в вакууме при нагреве до 900 °С продукты диспропорционирования рекомбинируют в исходную фазу с высокодисперсной гомогенной структурой.
Using methods of differential thermal, X-ray phase, electron microscopic and element analysis the peculiarities of hydrogen-initiated phase transformations such as hydration, disproportioning. desorption, recombination, were studied in ferromagnetic alloy under 0.1 ...0.5 MPa pressure in the range of temperatures from room to 920 °С. It was shown that alloy is disproportioned in hydrogen at 770 °С, while in vacuum at heating up to 900 °С the products of disproportioning are recombined into initial phase with a highly-dispersed homogeneous structure.
Ключевые слова: ферромагнитные сплавы; водород; фазовые превращения; ГДДР-процесс; рентгеновский фазовый анализ; электронная микроскопия; микроструктура
Список литературы
1. Harris I. R. The potential of hydrogen in permanent magnet production //J. Less-Common Met. — 1987. — 131. — P. 245-262.2. Harris I. R. The use of hydrogen in the production of NdFe-B-type magnets and in the assessment of Nd-Fe-B-type alloys and permanent magnets Proc. 12th Int. workshop on Rare Earth Magnets and their Applications. Canberra, Australia, 1992. — 347 p.
3. Takeshita T, Nakayama R. Magnetic properties and microstructures ot the NdFeB magnet powder produced by hydrogen treatment ... Ibid. — 67 p.
4. Enhancement of heat resistance of Nd-Fe-B anisotropic magnet bv Dv addition in HDDR process N. Hamada, C. Mishima, H. Mitarai. Y. Honkura / Proc. 16th int. Workshop on Rare Earth Magnets and their Applications (Sendai, JAPAN, Sept., 2000). - Sendai, JAPAN) 2000. - P. 813-819.
5. Magnetic properties of NdFeB anisotropic magnet powder produced by the d-HDDR method . C. Mishima. N. Hamada. H. Mitarai. Y. Honkura // Ibid. — P. 873-882.
6. Anisotropic neo bonded magnets with high (BH)max Y. Honkura, C. Mishima, N. Hamada, H. Mitarai // Proc. 17th Int. Workshop on Rare Earth Magnets and their Applications (Newark. USA. August. 2002). — Newark. Delaware. USA. 2002. - P. 52-61.
7. Patent 6444052, USA. H01F 1 055: H01F 1 057. Production method of anisotropic rare earth magnet powder Y. Honkura, C. Mishima. — Publ. Sept. 3, 2002.
8. Процес ГДДР та водневосорбційні властивості сплаву дидим-алюмініи-залізо-оор (Ddi^AL Те7«4Вгд / 1. 1. Вулик, . В. Денис, В. В. Панасюк та ін. Фіз.-хім. механіка матеріалів. - 2001. - № 4. - С. 15-20.
9. Features of the HDDR process in R-Fe-B ferromagnetic alloys (R is a mixture of Nd, Pr, Ce, La, Dy and others) I. I. Bulyk, V. V. Panasyuk, A. M. Trostianchyn et al // J. Alloys and Compounds. — 2004. — V. 370. — S. 261-270.
10. Magnetic properties of NdFeB anisotropic magnet powder produced by the d-HDDR method . C. Mishima. N. Hamada. H. Mitarai. Y. Honkura // Proc. 16th Int. Workshop on Rave Earth Magnets and their Applications (Sendai. JAPAN. Sept., 2000). - Sendai. JAPAN. Sept., 2000. - P. 873-882.
Ця стаття у відкритому доступі за Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC-BY-NC).
