Page 161 - Дисертація_Борух
P. 161
161
Як уже зазначалося, утворення наномасштабної структури в магнітах
типу РЗ-ПМ – найкращий спосіб поліпшити їх магнітні властивості. Воднева
обробка шляхом ГДДР є дуже перспективним методом серед інших методів
наноструктурування. Отримані результати демонструють чудовий ефект від
обробки воднем на магнітні властивості спечених магнітів SmCo 5, а саме їх
коерцитивну силу.
Слід зазначити, що властивості магнітів, оброблених ГДДР-процесом,
залежить від багатьох параметрів: фазового і мікроструктурного стану
вихідних матеріалів; тиску водню, температури та часу реакції під час
гідрування, диспропорціонування та під час десорбції, реакції рекомбінації.
Перші результати із застосування ГДДР для термооброблення спечених
магнітів системи SmCo 5 вказують на перспективність цього методу щодо
підвищення їх коерцитивної сили. Зокрема, це можна побачити шляхом
порівняння даних про коерцитивну силу матеріалів на основі SmCo 5 -
порошків і спечених магнітів, отриманих різними способами (табл. 4.7 ).
Дані, наведені в таблиці 4.7, були взяті для зразків з H c> 2 Тл. Результат,
представлений у цій роботі, досягає одного з найвищих значень коерцитивної
сили. Ми впевнені, що коерцитивна сила буде в подальшому збільшуватися
за рахунок оптимізації параметрів ГДДР. Представлені тут дані, є
результатом лише раннього етапу великих досліджень, необхідних для
отримання нанорозмірних анізотропних спечених магнітів типу
рідкісноземельний метал – перехідний метал, а потім нанокомпозитів. Нижче
наведено кілька роздумів щодо деталей ГДДР, представлених у роботі:
параметри термічної обробки сплаву SmCo 5 є визначені на основі механізму
розвитку текстури протягом ГДДР, а саме матеріали стають анізотропними
якщо реакція диспропорціонування не є повною, тобто якщо залишки
феромагнітної фази залишилися в матеріалі. Згідно з даними рентгенівської
дифракції вміст феромагнітної фази в сплаві після диспропорціонування є
невеликий. Це пояснює, чому рекомбіновані матеріали мають часткову