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Tianhong Zhou (Korea Institute of Materials Science) Hui-Dong Qian (Korea Institute of Materials Science) Jung-Tae Lim (Korea Institute of Materials Science) Jihoon Park (Korea Institute of Materials Science) Yong-Rae Cho (Pusan National University) Chul-Jin Choi (Korea Institute of Materials Science)
저널정보
한국자기학회 한국자기학회 학술연구발표회 논문개요집 2021년도 한국자기학회 동계학술대회
발행연도
2021.11
수록면
73 - 73 (1page)

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In our previous work, we studied the influence of Ti and V content in the Sm(Fe<SUB>0.8</SUB>Co<SUB>0.2</SUB>)<SUB>12-x</SUB>Ti<SUB>x</SUB>V<SUB>x</SUB> (x = 0.5 - 1.0) alloys. The optimal x for high purity ThMn<SUB>12</SUB> phase was found to be 0.6, and the corresponding remanent magnetization, coercivity, and maximum energy product were 80.6 emu/g, 3379 Oe and 7.29 MGOe, respectively. However, an intergranular phase that could enhance the coercivity was not found in the Sm (Fe<SUB>0.8</SUB>Co<SUB>0.2</SUB>)<SUB>10.8</SUB>Ti<SUB>0.6</SUB>V<SUB>0.6</SUB> sample, i.e., the grains of ThMn<SUB>12</SUB>-phase were in direct contact. Therefore, in this work, we have introduced Cu-Ga as the intergranular phase to improve the coercivity.
First, Sm(Fe<SUB>0.8</SUB>Co<SUB>0.2</SUB>)<SUB>10.8</SUB>Ti<SUB>0.6</SUB>V<SUB>0.6</SUB> and Cu-Ga alloys were separately fabricated. The produced alloys were then arc-melted together to produce Sm(Fe<SUB>0.8</SUB>Co<SUB>0.2</SUB>)<SUB>10.8</SUB>Ti<SUB>0.6</SUB>V<SUB>0.6</SUB> + x wt.% Cu-Ga (x = 1, 2, 3) alloys. It is noted that an excess of Sm was added to crystallize Sm-Cu-Co-Ga in the alloys. The produced ingots include the ThMn<SUB>12</SUB> and α-Fe phases in the main grains and Sm-Cu-Co-Ga in the grain bo ... 전체 초록 보기

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