编辑: sunny爹 | 2019-07-03 |
5 5 Z退火三周% 退火后的合金锭被磨 成粉末, 颗粒线度小于 5! A% 在室温下用D射线衍 射仪分析了粉末样品的单相性和粉末取向样品的易 磁化方向 (E [X) % 粉末取向样品是粉末和粘合剂在 !8 的磁场中取向制备的% 用超导量子干涉仪(J\9]X) , 交流磁化率测量装置和磁天平测量了样 品的磁性能% 第7 H卷第 期
5 5 5年 月!555U# H5/ 555/7H(5 )/5#44U56物理学报@L8@W - V J ] L @J ] F ] L @ ^ * G %
7 H , F * % , $ ( _ + / B + >
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1 % ! 结果与讨论 ! # 晶体结构 图 为#$%&
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(! ) * ! 化合物的室温 +射线衍 射图, # $ % &
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型六角结构, 当0!!!! 时, 化合物为- . %
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型菱方结构, 化合物能够保持 单相 %
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型结构的最大 ) *浓度为 !4! , 采用
5 6
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8 9 0程序软件对 +射线衍射结果进行拟合, 得到的晶格常数 , #和晶胞体积$ 列于表 , 由于 ) *原子半径小于&
$原子半径, 随) *含量增加, 晶胞 体积单调减少, 表 # $ % &
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(! ) * ! 的晶格常数 , #和晶胞体积$, 室温下的易磁化方向: ;
, 补偿温度%? $ @ A , BC下的饱和磁化强度 &
=和每个&
$原子的平均磁矩!&
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! 易轴 B G B % B B G
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9 图 # $ % &
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(! ) * ! 化合物的室温+射线衍射图 ! $ 居里温度!% 和饱和磁化强度 &
图%为#$%&
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(! ) * ! 化合物的热磁曲线, 由图 %得到的居里温度%&
列于表 , 可以看出, 成分为0 !!! !化合物的 %&
均高于室温, 当! 增加时, %&
单调下降, 这与其他'
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(! ) * ! ('
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5 K和L) 化合物的结果类似文献 [! , 8] , 但与 '
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为非磁性元素) 的结果不同于文献 [G] , 通常, '
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7 M '
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! 化合物的%&
先随非磁性原子的加入 而增加, 在一定浓度下 %&
达到最大值, 然后下降, 在稀土 ('
) N 过渡金属 (%) 化合物中, 居里温度来源 于'
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( % 和% ( % 之间的交换作用, 根据 O C C L 模型, '
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交换作用很弱, 通常可忽略, '
( % 交换作 用比% ( % 交换作用小得多, 通常 '
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$交换耦合常 数比&
$ N &
$交换耦合常数小一个数量级 [ ! ] , 因此, 图% # $ % &