温哥华, 楚舒天, 王婉婷, 柳昆, 王书桓
稀土永磁材料广泛应用于新能源汽车、风力发电机、人工智能等多个高端制造领域,目前性能最好的稀土永磁体是钕铁硼磁体,该磁体被广泛应用于工业生产中,成为当前主流的稀土永磁材料;但该材料居里温度(Tc)较低,导致衡量抵抗高温热退磁能力的重要指标(矫顽力Hcj)容易受到温度的影响,出现高温退磁的现象,限制其在高温环境下应用,通过引入重稀土镝Dy、铽Tb可以有效解决上述问题,但重稀土元素的引入使磁体成本大为增加。因此,稀土用量更少且兼具高饱和磁化强度μ0Ms和磁晶各向异性场μ0Ha的SmFe12基稀土永磁材料进入研究者视野,若该材料能应用于实际,可以极大程度解决Pr、Nd元素资源紧缺的问题,具有潜在的经济价值,该材料还表现出高居里温度Tc,有望转化为良好的高温稳定性,填补现有稀土永磁体在高温环境应用的空白;但SmFe12基稀土永磁材料存在相结构不稳定和矫顽力Hcj低的问题。因此,有效提升SmFe12基合金相结构稳定性和矫顽力Hcj成为当前研究的热点。对具有1∶12型结构的Sm-Fe基稀土永磁材料的研究工作进行综述,首先明确了SmFe12基材料的钉扎型和形核型两种矫顽力影响机制;其次,根据钉扎与形核两种矫顽力影响机制深入剖析元素掺杂、微观结构与矫顽力的内在联系,论述了根据钉扎理论而采用晶界扩散手段对晶界优化提升矫顽力的研究思路,为SmFe12基稀土永磁材料的开发奠定基础。