Вышедшие номера
Динамика самопроизвольных потерь намагниченности магнитов (Pr,Dy)-(Fe,Co)-B
Переводная версия: 10.1134/S1063784220030214
Резчикова И.И.1, Моисеева Н.С.1, Королев Д.В.1, Моргунов Р.Б.1,2, Пискорский В.П.1
1Всероссийский институт авиационных материалов, Mосква, Россия
2Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия
Email: rezchikovaii@mail.ru
Поступила в редакцию: 3 апреля 2019 г.
Выставление онлайн: 18 февраля 2020 г.

Сравнение самопроизвольных потерь намагниченности в спеченных магнитах (Pr0.51Dy0.49)13(Fe0.64Co0.36)80B7 и (Pr0.51Dy0.49)13(Fe0.64Co0.36)79Cu1B at.% показало, что легирование медью приводит к уменьшению этих потерь. Это связано как с фазовой гомогенизацией, уменьшающей поля рассеяния на границах фаз, так и с ростом среднего поля анизотропии и коэрцитивной силы, стабилизирующей временные характеристики магнита. Обнаружено, что при комнатной температуре динамика размагничивания описывается экспоненциальной функцией. Ключевые слова: намагниченность, спеченные магниты, потери намагниченности, магнитная релаксация, размагничивающий фактор.
  1. Strnat K.J., Xiao Y., Mildrum H.F. // J. Appl. Phys. 1988. Vol. 64. N 10. P. 5522--5524
  2. ГОСТ 19693-74. Материалы магнитные. Термины и определения. М.: Изд-во стандартов, 1986. 32 c
  3. Haavisto M. // Doctoral thesis. Tampere: Tampere University of Technology, 2013. 86 p
  4. Haavisto M., Paju M. // IEEE Tr. Magn. 2009. Vol. 45. N 12. P. 5277--5280
  5. Haavisto M., Tuominen S., Kankaanpaa H., Paju M. // IEEE Tr. Magn. 2010. Vol. 46. P. 3582--3584
  6. Haavisto M., Paju M. // Proc. 20th International Workshop on Rare Earth and Future Permanent Magnets and Their Applications. Beld. 2010. P. 224--226
  7. Haavisto M., Tuominen S., Kankaanpaa H., Paju M. // IEEE Tr. Magn. 2011. Vol. 47. P. 170--174
  8. Wohlfarth E.P. // J. Phys. F: Met. Phys. 1984. Vol. 14. P. L155--L159
  9. Миткевич А.В. Стабильность постоянных магнитов. Л.: Энергия, 1971. 129 с
  10. Liu J., Vora P., Dent P., Walmer M., Chen C., Talnagi J., Wu S., Harmer M. // Proc. Space Nucl. Conf. Boston, 2007. P. 2036
  11. Дмитриев А.И., Кучеряев В.В., Куницына E.И., Валеев Р.А., Моргунов Р.Б., Пискорский В.П., Оспенникова О.Г., Каблов Е.Н. // ФТТ. 2016. Т. 58. Вып. 8. С. 1530--1533
  12. Дмитриев А.И., Таланцев А.Д., Куницына Е.И., Моргунов Р.Б., Пискорский В.П., Оспенникова О.Г., Каблов Е.Н. // ЖЭТФ. 2016. Т. 150. N 2(8). С. 350--355
  13. Каблов Е.Н. // Авиационные материалы и технологии. 2015. N 1. С. 3--33. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-1-3-33
  14. Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Пискорский В.П., Резчикова И.И., Валеев Р.А., Давыдова Е.А. // Авиационные материалы и технологии. 2015. N S2. С. 5--10. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-S2-5-10
  15. Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Резчикова И.И., Пискорский В.П., Валеев Р.А., Королев Д.В. // Авиационные материалы и технологии. 2015. N S2. С. 24--29. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-S2-24-29
  16. Morgunov R., Lu Y., Lavanat M., Fache T., Deveaux X., Migot S., Kolpak O., Talantsev A., Mangin S. // Phys. Rev. B. 2017. Vol. 96. Р. 054421
  17. Каблов Е.Н., Пискорский В.П., Валеев Р.А., Волков Н.В., Давыдова Е.А., Шайхутдинов К.А., Балаев Д.А., Семенов С.В. // Металлы. 2014. N 1. С. 65--69
  18. Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Чередниченко И.В., Резчикова И.И., Валеев Р.А., Пискорский В.П. // Авиационные материалы и технологии. 2015. N S2. С. 11--19. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-S2-11-19
  19. Herbst J.F. // Rev. Mod. Phys. 1991. Vol. 63. N 4. P. 819--898

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.