幫助中心 | 我的帳號 | 關於我們

釹鐵硼稀土永磁材料穩定性控制基礎

  • 作者:劉家琴//吳玉程|責編:霍志國//孫靜惠
  • 出版社:科學
  • ISBN:9787030830883
  • 出版日期:2025/10/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:340
人民幣:RMB 168 元      售價:
放入購物車
加入收藏夾

內容大鋼
    本書內容基於作者長期致力於釹鐵硼(NdFeB)稀土永磁材料的穩定性及應用研究,通過承擔自然科學基金、科技支撐計劃等國家級以及省部級科研項目,在材料設計與穩定性控制方面取得的研究成果。某些特定情況下,燒結釹鐵硼磁體處於相對較高的服役溫度,要求磁體具有優異的耐熱性能和較高的矯頑力;燒結NdFeB磁體多孔的微觀結構容易吸納腐蝕介質,造成磁體腐蝕和服役性能下降或失效,要求磁體必須具有良好的化學穩定性,這對全面提高燒結釹鐵硼磁體穩定性具有重要意義。

作者介紹
劉家琴//吳玉程|責編:霍志國//孫靜惠

目錄
前言
  第0章  緒論
    0.1  磁性材料
    0.2  稀土永磁材料
    0.3  燒結釹鐵硼稀土永磁材料
    0.4  燒結釹鐵硼磁體的發展
    0.5  燒結釹鐵硼磁體的應用領域
第一篇  稀土釹鐵硼永磁材料理論
  第1章  稀土釹鐵硼材料物理基礎
    1.1  燒結釹鐵硼磁體的磁性
    1.2  燒結釹鐵硼磁體的組織結構
    1.3  燒結釹鐵硼磁體的關鍵磁參量
    1.4  燒結釹鐵硼磁體的磁性能
    1.5  燒結釹鐵硼磁體電阻率
    1.6  燒結釹鐵硼磁體的力學性能
    1.7  燒結釹鐵硼磁體的耐腐蝕性能
    1.8  燒結釹鐵硼磁體的穩定性
  第2章  燒結稀土釹鐵硼材料穩定性
    2.1  燒結釹鐵硼磁體的溫度穩定性
      2.1.1  溫度穩定性含義
      2.1.2  燒結釹鐵硼磁體的溫度穩定性
    2.2  燒結釹鐵硼磁體的力學穩定性
      2.2.1  服役條件需求
      2.2.2  力學性能控制
    2.3  燒結釹鐵硼磁體的化學穩定性
    2.4  重稀土對NdFeB磁體溫度穩定性的影響
      2.4.1  不同溫度下的磁性能
      2.4.2  磁通不可逆損失
    2.5  重稀土對NdFeB磁體力學性能穩定性的影響
    2.6  重稀土對NdFeB磁體化學穩定性的影響
    2.7  Ho的添加對NdFeB磁體穩定性的影響
      2.7.1  加Ho釹鐵硼磁體製備
      2.7.2  Ho含量對(Ho,Nd)FeB磁體微觀組織的影響
      2.7.3  Ho含量對(Ho,Nd)FeB磁體磁性能的影響
      2.7.4  Ho含量對(Ho,Nd)FeB磁體溫度穩定性的影響
      2.7.5  Ho含量對(Ho,Nd)FeB磁體力學性能的影響
      2.7.6  Ho含量對(Ho,Nd)FeB磁體化學穩定性的影響
    2.8  基於磁控濺射的晶界擴散型(Tb,Nd)FeB磁體的穩定性
      2.8.1  (Tb,Nd)FeB磁體的微觀組織變化
      2.8.2  (Tb,Nd)FeB磁體的磁性能和溫度穩定性
      2.8.3  (Tb,Nd)FeB磁體的力學性能
      2.8.4  (Tb,Nd)FeB磁體的化學穩定性
第二篇  燒結釹鐵硼磁體組成設計與性能
  第3章  燒結釹鐵硼磁體的製備與性能
    3.1  燒結釹鐵硼磁體的製備
      3.1.1  成分設計與配料
      3.1.2  合金熔煉
      3.1.3  氫破碎+氣流磨製粉
      3.1.4  取向成型
      3.1.5  燒結與回火熱處理

    3.2  燒結釹鐵硼磁體的性能
  第4章  晶界擴散Dy型燒結釹鐵硼磁體的製備與性能
    4.1  晶界擴散Dy型燒結釹鐵硼磁體的製備
    4.2  Dy蒸氣熱處理對燒結釹鐵硼磁體性能和微觀結構的影響
      4.2.1  磁體尺寸關係
      4.2.2  熱處理溫度
      4.2.3  熱處理時間
    4.3  晶界擴散Dy型燒結釹鐵硼磁體矯頑力的作用機制
    4.4  大塊晶界擴散Dy型燒結釹鐵硼磁體
      4.4.1  大塊晶界擴散Dy型燒結釹鐵硼磁體的製備
      4.4.2  Dy蒸氣熱處理對大塊燒結釹鐵硼磁體性能的影響
      4.4.3  大塊晶界擴散Dy型燒結釹鐵硼磁體的成分及微觀結構
      4.4.4  大塊晶界擴散Dy型燒結釹鐵硼磁體的應用潛力
    4.5  晶界擴散型燒結釹鐵硼磁體的應用
  第5章  晶間摻雜(PrNd)Hx對磁體結構和性能的影響
    5.1  (PrNd)Hx摻雜材料製備
    5.2  (PrNd)Hx對磁體磁性能的影響
    5.3  (PrNd)Hx對磁體溫度穩定性的影響
      5.3.1  摻雜(PrNd)Hx對磁體溫度係數的影響
      5.3.2  摻雜(PrNd)Hx對磁體磁通不可逆損失的影響
      5.3.3  摻雜(PrNd)Hx對磁體居里溫度的影響
    5.4  (PrNd)Hx對磁體微觀結構的影響
    5.5  (PrNd)Hx對磁體耐腐蝕性能的影響
    5.6  (PrNd)Hx對磁體力學性能的影響
  第6章  晶間摻雜納米Al或Cu65Ga35對磁體性能的影響
    6.1  納米Al?CuGa摻雜材料製備
    6.2  晶間摻雜納米Al對磁體磁性能及溫度穩定性的影響
      6.2.1  納米Al對磁體磁性能的影響
      6.2.2  納米Al對磁體溫度穩定性的影響
    6.3  晶間摻雜Cu65Ga35對磁體磁性能及溫度穩定性的影響
      6.3.1  Cu65Ga35對磁體磁性能的影響
      6.3.2  Cu65Ga35對磁體溫度穩定性的影響
  第7章  納米Al與Cu65Ga35共摻雜對磁體結構和性能的影響
    7.1  共摻雜材料製備
    7.2  共摻雜對磁體性能的影響
    7.3  共摻雜對磁體溫度穩定性的影響
      7.3.1  共摻雜對磁體溫度係數的影響
      7.3.2  共摻雜對磁體磁通不可逆損失的影響
      7.3.3  共摻雜對磁體居里溫度的影響
    7.4  共摻雜對磁體微觀結構的影響
    7.5  共摻雜對磁體耐腐蝕性能的影響
    7.6  共摻雜對磁體力學性能的影響
  第8章  Al2O3/CaF2摻雜對磁體電阻率及磁性能的影響
    8.1  摻雜材料製備
    8.2  Al2O3摻雜對燒結NdFeB磁體電阻率和磁性能等的影響
      8.2.1  Al2O3摻雜對磁體電阻率的影響
      8.2.2  Al2O3摻雜對磁體磁性能的影響
      8.2.3  Al2O3摻雜對磁體高溫穩定性的影響
      8.2.4  Al2O3摻雜對磁體微觀結構的影響
      8.2.5  Al2O3摻雜對磁體耐腐蝕性能的影響

    8.3  CaF2摻雜對燒結NdFeB磁體電阻率和磁性能等的影響
      8.3.1  CaF2摻雜對磁體電阻率的影響
      8.3.2  CaF2摻雜對磁體磁性能的影響
      8.3.3  CaF2摻雜對磁體溫度穩定性的影響
      8.3.4  CaF2摻雜對磁體微觀結構的影響
      8.3.5  CaF2摻雜對磁體耐腐蝕性能的影響
  第9章  分層法製備對燒結NdFeB磁體性能的影響
    9.1  材料製備
    9.2  添加劑為CaF2燒結NdFeB分層磁體電阻率和磁性能
      9.2.1  添加劑為CaF2的分層磁體電阻率
      9.2.2  添加劑為CaF2的分層磁體磁性能
      9.2.3  添加劑為CaF2的分層磁體微觀結構
    9.3  添加劑為Al2O3燒結NdFeB分層磁體電阻率和磁性能
      9.3.1  添加劑為Al2O3的分層磁體電阻率
      9.3.2  添加劑為Al2O3的分層磁體磁性能
      9.3.3  添加劑為Al2O3的分層磁體微觀結構
  第10章  氧含量對燒結NdFeB磁體性能的影響
    10.1  材料製備
    10.2  不同氧含量對燒結NdFeB磁體電阻率和磁性能的影響
      10.2.1  不同氧含量對磁體電阻率的影響
      10.2.2  不同氧含量對磁體磁性能的影響
    10.3  不同氧含量對磁體高溫穩定性的影響
    10.4  不同氧含量對磁體微觀結構的影響
    10.5  不同氧含量對磁體耐腐蝕性能的影響
第三篇  燒結稀土釹鐵硼磁體的化學穩定性
  第11章  燒結釹鐵硼磁體的腐蝕特徵與機理
    11.1  燒結釹鐵硼磁體的腐蝕
      11.1.1  高溫氧化腐蝕
      11.1.2  暖濕環境腐蝕
      11.1.3  吸氫腐蝕
      11.1.4  電化學腐蝕
    11.2  提高燒結釹鐵硼磁體耐腐蝕性能的途徑
  第12章  燒結稀土釹鐵硼材料防護基礎
    12.1  電鍍金屬或合金鍍層
      12.1.1  電鍍鎳及鎳基合金
      12.1.2  電沉積鎳鎢合金
      12.1.3  工藝條件對電沉積鎳鐵合金的影響
    12.2  化學鍍
    12.3  其他表面防護技術
  第13章  燒結釹鐵硼磁體表面金屬塗層防護
    13.1  燒結釹鐵硼磁體表面Zn-Co合金鍍層
      13.1.1  Zn-Co合金鍍層的工藝優化
      13.1.2  鍍液pH值的影響
      13.1.3  電鍍溫度的影響
      13.1.4  電流密度的影響
      13.1.5  添加劑濃度的影響
    13.2  Zn-Co合金鍍層的組織與性能
      13.2.1  Zn-Co合金鍍層的組織
      13.2.2  極化行為分析
    13.3  燒結釹鐵硼表面真空鍍鋁

      13.3.1  磁控濺射
      13.3.2  真空蒸鍍
      13.3.3  燒結釹鐵硼磁體表面真空鍍鋁
      13.3.4  燒結釹鐵硼表面Al鍍膜耐蝕性能
    13.4  燒結釹鐵硼磁體表面無鉻Zn-Al塗層
      13.4.1  化學轉化膜
      13.4.2  噴塗塗層
      13.4.3  冷噴金屬Al 薄膜
      13.4.4  燒結釹鐵硼磁體表面CeO2/Zn-Al複合塗層
    13.5  燒結釹鐵硼磁體表面Zn-Al塗層
      13.5.1  燒結釹鐵硼磁體表面無鉻Zn-Al塗層的製備
      13.5.2  燒結釹鐵硼磁體表面無鉻Zn-Al塗層的性能
    13.6  燒結釹鐵硼磁體表面CeO2/Zn-Al複合塗層
      13.6.1  CeO2/Zn-Al複合塗層的微觀形貌
      13.6.2  CeO2/Zn-Al複合塗層的力學性能
      13.6.3  CeO2/Zn-Al複合塗層的耐腐蝕性能
      13.6.4  CeO2/Zn-Al複合塗層的腐蝕機理
      13.6.5  磁性能
  第14章  燒結釹鐵硼磁體表面非金屬塗層防護
    14.1  環氧樹脂塗層
      14.1.1  陰極電泳塗裝工藝
      14.1.2  環氧樹脂塗層耐蝕性的評價
    14.2  納米粉體增強環氧樹脂塗層
      14.2.1  環氧樹脂塗層腐蝕機理
      14.2.2  納米粉體增強機理
    14.3  燒結釹鐵硼表面陰極電泳塗裝
      14.3.1  正交實驗設計與工藝優化
      14.3.2  正交實驗評價標準
      14.3.3  正交實驗結果
      14.3.4  驗證試驗
    14.4  環氧樹脂塗層性能
      14.4.1  塗層形貌
      14.4.2  塗層耐蝕性
      14.4.3  塗層附著力
      14.4.4  磁性能
    14.5  電泳工藝參數對環氧樹脂塗層性能的影響
      14.5.1  槽液溫度
      14.5.2  電泳電壓對塗層性能的影響
      14.5.3  電泳時間對塗層質量的影響
    14.6  碳納米管/環氧樹脂複合塗層
      14.6.1  複合塗層的製備
      14.6.2  複合塗層的表徵分析
      14.6.3  複合塗層的耐腐蝕性能
      14.6.4  複合塗層的力學性能
      14.6.5  腐蝕機理
    14.7  燒結釹鐵硼磁體表面硅烷化處理防護
      14.7.1  硅烷化處理技術
      14.7.2  燒結釹鐵硼磁體表面硅烷化處理
      14.7.3  硅烷轉化膜的性能
      14.7.4  磁體表面CeO2/硅烷有機複合薄膜

      14.7.5  納米CeO2的添加量對複合薄膜力學及耐蝕性能的影響
      14.7.6  燒結釹鐵硼磁體表面硅烷轉化膜腐蝕機理
      14.7.7  燒結釹鐵硼磁體表面硅烷轉化膜的應用
參考文獻

  • 商品搜索:
  • | 高級搜索
首頁新手上路客服中心關於我們聯絡我們Top↑
Copyrightc 1999~2008 美商天龍國際圖書股份有限公司 臺灣分公司. All rights reserved.
營業地址:臺北市中正區重慶南路一段103號1F 105號1F-2F
讀者服務部電話:02-2381-2033 02-2381-1863 時間:週一-週五 10:00-17:00
 服務信箱:bookuu@69book.com 客戶、意見信箱:cs@69book.com
ICP證:浙B2-20060032