稀土-铁速凝薄带吸氮破碎效应的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    50971002
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    36.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0107.金属功能材料
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

本项目将以我们首次发现的1:12速凝薄带的吸氮破碎现象为研究的出发点,通过研究速凝薄带吸氮过程的动力学和氮原子在速凝薄带中的分布情况等彻底弄清楚1:12速凝薄带的吸氮破碎机制。然后通过考察这种破碎机制对最终各向异性磁粉微结构的作用,探讨其改善或提高磁粉矫顽力的原因,并结合上述磁粉的矫顽力机制研究,确立实践中高矫顽力各向异性磁粉微结构的特点。最后就是为实现上述微结构优化速凝工艺、速凝薄带的吸氮破碎工艺以及其它工艺,为制备更高矫顽力和更高磁性能的各向异性1:12氮化物磁粉进行积极的探索。本研究的开展不仅有助于揭示1:12速凝薄带的吸氮破碎机制以及这种机制改善磁粉矫顽力的原因,而且还有助于开发1:12速凝薄带吸氮破碎的新工艺和制备各向异性磁粉的新技术路线,从而为研发高矫顽力和高性价比的各向异性1:12氮化物磁粉提供必要的理论指导。

结项摘要

运用速凝技术无需退火处理或只需要短时间的退火处理就可以制备单相性好和微观结构细小且均匀的Nd(Fe,Mo)12(简称为1:12)型和Sm2Fe17(简称为2:17)型速凝薄带。这些速凝薄带都可以直接吸氮制备氮化充分且均匀的间隙型稀土铁氮化合物。在氮化后的1:12型和2:17型速凝薄带中都发现了明显的自发破碎现象,其破碎机制是沿晶断裂为主、穿晶断裂为辅,这种吸氮破碎效应是氮化过程和破碎过程可以一步完成,使得机械破碎环节不再需要。而更重要的是这种破碎效应明显提高了氮化物的矫顽力,其原因是相应颗粒的形貌非片状而是近球形,减少了形核点。另外研究中我们也发现稀土铁速凝薄带吸氢破碎后可以不脱氢而直接吸氮,也可以制备单相性好且磁性能高的稀土铁氮化物。以上述研究工作为基础,研究和开发了一条短流程高效率的制备高性能各向异性稀土铁氮化物的工艺路线,并成功制备了磁能积为21MGOe和41.2MGOe的各向异性Nd(Fe,Mo)12NX和Sm2Fe17NX磁粉。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Phase composition, microstructures and magnetic properties of melt-spun Nd1.2Fe10.5Mo1.5 ribbons and their nitrides
熔纺Nd1.2Fe10.5Mo1.5薄带及其氮化物的相组成、显微组织和磁性能
  • DOI:
    10.1016/j.jmmm.2011.08.009
  • 发表时间:
    2012-01-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Lin, Zhong;Han, Jingzhi;Yang, Yingchang
  • 通讯作者:
    Yang, Yingchang
Preparation of anisotropic Nd(Fe,Mo)12NX magnetic materials by strip casting technique and direct nitrogenation for the strips.
薄带连铸技术及带材直接氮化制备各向异性Nd(Fe,Mo)12NX磁性材料
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Journal of Applied Physics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Jingzhi Han;Shunquan Liu;Meiying Xing;Zhong Lin;Changsheng Wang;Jinbo Yang;Honglin Du;Yingchang Yang
  • 通讯作者:
    Yingchang Yang
Structural and Magnetic Properties of Nd(Fe,Mo)(12)N-x Compounds Produced by Strip-Casting Method
带铸法生产Nd(Fe,Mo)(12)N-x化合物的结构和磁性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Chinese Physics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Liu Shun-Quan;Han Jing-Zhi;Wang Chang-Sheng;Yang Jin-Bo;Du Hong-Lin;Yang Ying-Chang
  • 通讯作者:
    Yang Ying-Chang

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其他文献

Preparation of Nd(Fe,Mo)(12)N-X/alpha-Fe nanocomposite magnets by the strip casting technique and subsequent mechanical alloying method
带坯连铸技术及后续机械合金化法制备Nd(Fe,Mo)(12)N-X/α-Fe纳米复合磁体
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Journal of Applied Physics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    韩景智
  • 通讯作者:
    韩景智
新型永磁材料的研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    中国科学:物理学 力学 天文学
  • 影响因子:
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  • 作者:
    韩景智;刘顺荃;杜红林;王常生
  • 通讯作者:
    王常生

其他文献

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AI项目解读示例

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

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          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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