High Coercivity in MnAl Disc Prepared by Severe Plastic Deformation
Rattachement africain : kr, cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
The low coercivity in MnAl alloys has become a barrier to develop high performance MnAl‐based magnets for more than five decades. Herein, a high room‐temperature coercivity of 0.59 T in MnAl disc is achieved by severe plastic deformation. The grain size of the MnAl decreases significantly when ε‐phase is transformed into τ‐phase and when the τ‐phase is severely deformed. The aging process enhances the magnetization of the deformed τ‐phase significantly and reduces the coercivity of the MnAl disc to 0.396 T. The magnetic domain structure of the severely deformed τ‐MnAl exhibits many pinning sites in the intergranular regions and within the domains, resulting in the high coercivity of the bulk samples. The deformation process produces locally oriented texture of τ‐phase. This study opens a window for development of MnAl‐based bulk magnet with high coercivity and enhanced remanence.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- High Coercivity in MnAl Disc Prepared by Severe Plastic Deformation
- Date Crossref
- 05/09/2019
- Éditeur
- Wiley
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Korea Institute of Materials Science Powder and Ceramic Division pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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China Jiliang University Zhejiang Key Lab of Magnetic Materials pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Pohang University of Science and Technology Department of Materials Science and Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Powder and Ceramic Division — Korea Institute of Materials Science, Zhejiang Key Lab of Magnetic Materials — China Jiliang University et Department of Materials Science and Engineering — Pohang University of Science and Technology.
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