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  5. Nanocrystalline Nd–Fe–B Anisotropic Magnets by Flash Spark Plasma Sintering
 
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2023
Zweitveröffentlichung
Artikel
Verlagsversion

Nanocrystalline Nd–Fe–B Anisotropic Magnets by Flash Spark Plasma Sintering

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TUDa URI
tuda/11076
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-246918
DOI
10.26083/tuprints-00024691
Autor:innen
Maccari, Fernando ORCID 0000-0002-4585-4179
Mishra, Tarini Prasad
Keszler, Monica
Braun, Tobias
Adabifiroozjaei, Esmaeil ORCID 0000-0002-5095-2419
Radulov, Iliya ORCID 0000-0001-8943-5083
Jiang, Tianshu
Bruder, Enrico ORCID 0000-0001-9893-6349
Guillon, Olivier
Molina-Luna, Leopoldo ORCID 0000-0002-9412-8093
Bram, Martin
Gutfleisch, Oliver ORCID 0000-0001-8021-3839
Kurzbeschreibung (Abstract)

Flash spark plasma sintering (flash SPS) is an attractive method to obtain Nd–Fe–B magnets with anisotropic magnetic properties when starting from melt‐spun powders. Compared to the benchmark processing route via hot pressing with subsequent die upsetting, flash SPS promises electroplasticity as an additional deformation mechanism and reduced tool wear, while maximizing magnetic properties by tailoring the microstructure—fully dense and high texture. A detailed parameter study is conducted to understand the influence of Flash SPS parameters on the densification and magnetic properties of commercial MQU‐F powder. It is revealed that the presintering conditions and preheating temperature before applying the power pulse play a major role for tailoring grain size and texture in the case of hot deformation via Flash SPS. Detailed microstructure and magnetic domain evaluation disclose the texture enhancement with increasing flash SPS temperature at the expense of coercivity. The best compromise between remanence and coercivity (1.37 T and 1195 kA m⁻¹, respectively) is achieved through a combination of presintering at 500 °C for 120 s and preheating temperature of 600 °C, resulting in a magnet with energy product (BH)max of 350 kJm⁻³. These findings show the potential of flash SPS to obtain fully dense anisotropic nanocrystalline magnets with high magnetic performance.

Freie Schlagworte

anisotropic magnet

flash spark plasma si...

nanocrystalline Nd-Fe...

Nd-Fe-B magnets

Sprache
Englisch
Fachbereich/-gebiet
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Elektronenmikroskopie
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Funktionale Materialien
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Physikalische Metallkunde
DDC
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Titel der Zeitschrift / Schriftenreihe
Advanced Engineering Materials
Jahrgang der Zeitschrift
25
Heftnummer der Zeitschrift
18
ISSN
1527-2648
Verlag
Wiley-VCH
Ort der Erstveröffentlichung
Weinheim
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2023
Verlags-DOI
10.1002/adem.202300252
PPN
513367195
Zusätzliche Infomationen
Special Issue: Manipulation of Matter Controlled by Electric and Magnetic Field: Towards Novel Synthesis and Processing Routes of Inorganic Materials
Artikel-ID
2300252

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