Hard magnetic properties of FeCoNiAlCuXTiX based high entropy alloys

矫顽力 阿尔尼科 材料科学 高熵合金 旋节分解 铁磁性 合金 磁铁 凝聚态物理 磁化 剩磁 磁性 冶金 分析化学(期刊) 相(物质) 化学 磁场 物理 有机化学 量子力学 色谱法
作者
Suok‐Min Na,Paul K. Lambert,Nicholas J. Jones
出处
期刊:AIP Advances [American Institute of Physics]
卷期号:11 (1) 被引量:27
标识
DOI:10.1063/9.0000097
摘要

High entropy alloys (HEA) contain multiple principal alloying elements, and possess unique properties due to the high configurational entropy and lattice strain in the system. Ferromagnetic FeCoNi-based HEAs exhibit dramatic changes in crystal structure and the type of magnetism expressed when adding non-magnetic elements such as Al, Cr, Ga, Ti, etc. Interestingly, Alnico permanent magnets also contain multiple principal alloying elements, such as Fe, Co, Ni, and Al, along with other minor additions. This well-studied system is similar in concept to high entropy alloys (HEAs). In this paper, we investigate the hard magnetic properties of FeCoNiAl-based HEAs with additions of Cu/Ti. The addition of Cu/Ti to an equimolar FeCoNiAl alloy is effective at enhancing coercivity, due to spinodal decomposition, but at the expense of saturation magnetization. By varying the ratio of Fe and Co, however, with respect to the other alloying elements, the saturation magnetization is increased, while generally retaining or improving the coercivity. In particular, the Fe2CoNiAlCu0.4Ti0.4 HEA shows promising hard magnetic properties as an isotropic cast magnet, with an HC of 1,078 Oe and (BH)max of 2.06 MGOe, slightly better than the performance of isotropic cast Alnico 2 magnets. The thermal stability is also sufficient for use at elevated temperatures over 200 °C. There was also an interesting increase in high temperature coercivity observed at temperatures from ∼650-800 °C, where these alloys often exhibited higher coercivity than that measured at RT.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
hsyyk完成签到,获得积分10
1秒前
clamon完成签到,获得积分10
1秒前
gjy完成签到,获得积分10
1秒前
妮妮发布了新的文献求助10
2秒前
Vivian完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
3秒前
ylittlebao完成签到,获得积分10
4秒前
追风少年发布了新的文献求助10
4秒前
单薄毛豆发布了新的文献求助10
4秒前
cc完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
Rue发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
健康的紫易完成签到,获得积分10
8秒前
cc完成签到,获得积分10
8秒前
QQqiu发布了新的文献求助10
8秒前
AAA发布了新的文献求助10
10秒前
有机小鸟发布了新的文献求助100
10秒前
gaomeigeng完成签到,获得积分10
10秒前
香蕉觅云应助MOMO采纳,获得10
10秒前
wzc发布了新的文献求助10
10秒前
小凯发布了新的文献求助10
11秒前
珍有道理完成签到 ,获得积分10
12秒前
淡然丹寒完成签到 ,获得积分10
12秒前
14秒前
皮蛋瘦肉周完成签到,获得积分10
16秒前
wzc完成签到,获得积分20
17秒前
18秒前
超级发布了新的文献求助10
21秒前
21秒前
21秒前
AAA完成签到,获得积分10
21秒前
MOMO发布了新的文献求助10
21秒前
omg发布了新的文献求助10
22秒前
24秒前
sda完成签到,获得积分10
24秒前
to_the_end完成签到,获得积分10
25秒前
26秒前
zxm发布了新的文献求助10
26秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Developing Genetic Editing Tools for Lysobacter 2000
卤化钙钛矿人工突触的研究 2000
Моделирование процессов самоорганизации в кристаллообразующих системах 1000
History of U.S. Space Surveillance and Satellite Cataloging 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6518301
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8311055
关于积分的说明 17768009
捐赠科研通 5620224
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2926231
邀请新用户注册赠送积分活动 1903055
关于科研通互助平台的介绍 1763986