钕铁硼晶界扩散过程中微观特性动态演变行为预测方法技术

技术编号:46569314 阅读:1 留言:0更新日期:2025-10-10 21:17
本申请涉及一种钕铁硼晶界扩散过程中微观特性动态演变行为预测方法、系统、计算机设备和存储介质。所述方法包括:获取钕铁硼中合金的不同相成分参数和微观结构分布特性;对微观结构分布特性进行晶格重构,得到钕铁硼的多晶模型;构建合金内部流动传热模型并根据多晶模型、不同相成分参数对合金内部流动传热模型进行波尔茨曼离散化,模拟钕铁硼的烧结晶界扩散过程;获取晶界扩散过程各时刻的微观组织参数,将各时刻的微观组织参数进行可视化处理,得到钕铁硼晶界扩散过程不同相不同组分的分布特性。采用本方法解决了钕铁硼晶界扩散时内部微观特性演变行为无法利用实验观察的问题,实现动态化展示钕铁硼晶界扩散过程微观组织及成分的变化规律。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及钕铁硼晶界扩散,特别是涉及一种钕铁硼晶界扩散过程中微观特性动态演变行为预测方法、系统、计算机设备和存储介质。


技术介绍

1、钕铁硼永磁材料由于其具有高矫顽力、高剩磁、高磁能积等优异磁性能而被广泛应用于国防军工、电子信息、机械电机等领域,是当前使用最为广泛的磁性材料之一。近年来,晶界扩散工艺利用热处理技术,使钕铁硼中dy/tb等重稀土元素从磁体表面沿熔融晶界相扩散至内部,主相晶粒形成re-fe-b核壳结构,磁体内禀磁性能提高。此外,晶界相内非磁性稀土成分有利于抑制主相晶粒间交换耦合作用,从而提高磁体矫顽力,且稀土用量较少,可有效节约重稀土资源。然而,在钕铁硼烧结晶界扩散过程中,晶界相呈熔融流动态,扩散物元素存在扩散偏析现象,磁体内多相、多组分微观结构呈现不均匀、无规律、非周期性的动态演变过程,且不同相间组分分布反作用于扩散过程中的元素分布与相结构形成,这给合理优化晶界扩散工艺带来了挑战。

2、传统的实验方法,仅能观察到晶界扩散过程结束后钕铁硼永磁的微观组织形貌以及元素的分布特性,无法实现原位观察,这是因为晶界扩散过程需在高温条件下进行,本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种钕铁硼晶界扩散过程中微观特性动态演变行为预测方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的钕铁硼晶界扩散过程中微观特性动态演变行为预测方法,其特征在于,所述根据所述多晶模型以及所述不同相成分参数,对所述合金内部流动传热模型进行波尔茨曼离散化处理,模拟所述钕铁硼的烧结晶界扩散过程包括:

3.根据权利要求2所述的钕铁硼晶界扩散过程中微观特性动态演变行为预测方法,其特征在于,所述每个时刻的物理特性包括各网格节点的密度分布函数、焓分布函数以及元素质量分数分布函数,所述获取模拟烧结过程中网格节点粒子在每个时刻的物理特性包括:

<p>4.根据权利要求...

【技术特征摘要】

1.一种钕铁硼晶界扩散过程中微观特性动态演变行为预测方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的钕铁硼晶界扩散过程中微观特性动态演变行为预测方法,其特征在于,所述根据所述多晶模型以及所述不同相成分参数,对所述合金内部流动传热模型进行波尔茨曼离散化处理,模拟所述钕铁硼的烧结晶界扩散过程包括:

3.根据权利要求2所述的钕铁硼晶界扩散过程中微观特性动态演变行为预测方法,其特征在于,所述每个时刻的物理特性包括各网格节点的密度分布函数、焓分布函数以及元素质量分数分布函数,所述获取模拟烧结过程中网格节点粒子在每个时刻的物理特性包括:

4.根据权利要求3所述的钕铁硼晶界扩散过程中微观特性动态演变行为预测方法,其特征在于,所述微观组织参数包括所述钕铁硼模拟烧结晶界扩散过程不同相的密度,所述边界条件包括无滑移边界条件;所述执行所述边界条件,根据所述每个时刻的物理特性,提取所述网格节点粒子的微观组织参数包括:

5.根据权利要求3所述的钕铁硼晶界扩散过程中微观特性动态演变行为预测方法,其特征在于,所述微观组织参数包括所述钕铁硼模拟烧结晶界扩散过程...

【专利技术属性】
技术研发人员:张雪峰潘安健赵利忠樊金奎刘润兵贾颖燕贾贵元
申请(专利权)人:杭州永磁集团振泽磁业有限公司
类型:发明
国别省市:

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