The University of Tokyo · Physics and Astronomy
Y. Otani 교수의 연구실은 희토류-철 기반 삼성화물 및 질화물의 합성과 자기적 특성 조절을 핵심으로 하며, 특히 높은 비례자기성과 높은 휘도 온도를 갖는 질소 도핑된 R₂Fe₁₇ 계 화합물의 개발에 주력하고 있습니다. Sm₂Fe₁₇N₃₋δ를 중심으로 한 고성능 영구자석 소재의 저온 가공 기술과 함께, Zn, Bi, Sn, Al 등 저융점 금속을 이용한 소결 공정을 통해 자화력과 에너지 제품 밀도를 향상시키는 연구를 진행하고 있습니다. 이는 고온 불안정성 문제를 해결하고 실용적 응용을 가능하게 하는 데 초점이 맞춰져 있습니다.
Figures are computed from collected data and may differ slightly.
A series of interstitial ternary nitrides R2Fe17N3−δ has been prepared via a gas-solid reaction for R=Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu, and Y. These nitrides have structures related to the Th2Zn17 or Th2Ni17 structures of the R2Fe17 parent compounds, but the unit cell volumes are 6%–7% greater, and the Curie temperatures are approximately 400 K higher. The Fe-Fe exchange interactions are increased by a factor of 2.8 by nitrogenation, whereas the R-Fe exchange interactions are little ch
Sm2Fe17N3−δ is a promising permanent magnet material but disproportionation above 650 °C means that only low-temperature processing can be considered. Sintering micron-size Sm2Fe17N3−δ powder with the soft, low-melting metals Zn, Bi, Sn, and Al has been investigated. Good results are obtained with zinc. A coercivity of 0.6 T and a maximum energy product of 84 kJ/m3 (10.5 MGOe) have been obtained. Zn7Fe3 is formed as a secondary phase.
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