01 Sm-Co永磁材料的氧化及腐蚀防护 目前Sm-Co永磁材料应用的主力军是2:17型Sm-Co永磁材料,其合金成分为Sm(Co,Fe,Cu,Zr)z(z=7~8.5)。2:17型Sm-Co永磁材料具有典型的纳米胞状结构,该结构由纳米尺度Sm2Co17胞体相(2:17 R)和SmCo5胞壁相(1:5 H)组成。 2:17型Sm-Co永磁材料兼具优良的磁性能、高温稳定性及耐腐蚀性,现已广泛应用于电子通讯、航空航天等领域,成为可在500 ℃或更高温度下应用的永磁材料。但是,Sm-Co永磁材料在高温环境下长期使用时,高温氧化会造成不可逆的磁损失,这是在高温环境中服役时所面临的主要问题。 Sm-Co永磁材料的高温氧化过程 当Sm-Co磁体长期暴露在高温环境中时,磁体会发生老化,氧化层结构分为外部氧化区(EOS)、中间层(ML)和内部氧化区(IOZ)。
图1 Sm-Co磁体氧化过程示意图
Sm-Co永磁材料的氧化防护
对于形状复杂的磁体,很难得到均匀的涂层,可采用合金化来提高其抗氧化性。研究表明在Sm-Co磁体中加入少量的Si,可以在磁体表面生成SiO2,从而有效地提高磁体的高温抗氧化能力。对Sm(Co0.76Fe0.1Cu0.1Zr0.04)7磁体,随着Si含量的不断增加,磁体经氧化后的质量增量显著减少,同时内部氧化区显著减小。进一步研究得知Si的添加在内部氧化区形成了SiO2,阻碍了氧的扩散进而减缓了磁体的氧化。
值得注意的是,该方法虽然显著提高了磁体的内禀矫顽力和抗氧化性,但同时也降低了磁体的剩磁和最大磁能积,所以必须选择合适的Si添加量,来平衡抗氧化性的提高与磁性能降低之间的矛盾,以满足实际应用的需求。
02 Nd-Fe-B永磁材料的氧化及腐蚀防护 Nd-Fe-B永磁体的相组成
(a) 高温氧化;(b) 吸氢腐蚀;(c) 电化学腐蚀
Nd-Fe-B永磁体的高温氧化过程 Nd-Fe-B永磁体的吸氢腐蚀过程
氢的侵入会引起晶格变大,导致磁体发生局部的膨胀,从而造成材料局部的磁性能下降,严重的吸氢反应会使晶界发生断裂,甚至造成磁体粉化,导致不可逆的磁性能损失。
此外,在磁体清洗或电镀等工艺过程中,若操作不当,对防护镀层造成损坏,电镀液等会渗入磁体,加速其吸氢腐蚀,造成镀层结合力下降,沿磁体取向方向容易发生裂纹,最终导致磁体粉化失效。
Nd-Fe-B永磁体的电化学腐蚀过程
常温湿润环境下,由于磁体中各相间的电化学电位不同且相差较大,容易形成原电池,Nd-Fe-B磁体便以电化学腐蚀为主。Nd-Fe-B磁体在不同溶液中各相腐蚀电位的顺序如下:
中性溶液中:富B相>Nd2Fe14B主相>富Nd相
碱性溶液中:Nd2Fe14B主相>富Nd相>富B相
此外,对磁体进行镀层处理时,若酸洗液或镀液渗入磁体或磁体表面镀层中出现裂纹和孔洞等缺陷,镀层与磁体之间将发生电化学反应,形成腐蚀电流。多数情况下磁体作为阳极将优先发生腐蚀,作为阴极的镀层发生暴皮现象,最终导致磁体失效。
Nd-Fe-B永磁体的防护处理
一是合金化处理。相对于Nd2Fe14B主相,富Nd相更容易发生腐蚀,这是进行腐蚀防护时需要关注的重点。在Nd-Fe-B材料中添加Si、P、Cr、Zr、W、Al等中的1~2种来取代磁体中的Fe,或加入Nb、Ta、V、Ti、Al中的1种或2种,使其在晶界上发生偏析,降低富Nd相的化学活性,使其电化学电位与主相接近,从而改善晶界的耐蚀性,进而提高磁体的耐腐蚀性能。
二是优化磁体微观结构。Nd-Fe-B磁体中腐蚀行为的程度取决于其微观结构,尤其取决于硬磁相的晶粒尺寸。在Nd-Fe-B磁体的制备过程中采用热压/热变形工艺可使晶粒尺寸细化,磁体高致密化,在提高磁体矫顽力的同时能够获得高抗腐蚀性和热稳定性的优质磁体。但该工艺受成型技术和成本的限制,目前热压/热变形Nd-Fe-B磁体主要做成磁环来用于汽车EPS电机等领域。
与前述合金化处理不同,表面涂层处理不但可以对磁体的氧化和腐蚀进行防护,而且对磁体磁性能的影响很小。根据使用要求,Nd-Fe-B磁体的表面涂层应满足以下条件:
目前最常用的表面涂层防护技术是电镀和化学镀,如表2和表3所示;此外还有化学转化成膜、有机物涂层、物理气相沉积等防护技术,具体如表4所示。
03 结语与展望 稀土永磁材料的氧化和腐蚀防护十分重要,随着其应用领域的拓宽、服役环境的愈发苛刻和用户要求的提升,对氧化和腐蚀防护技术提出了更高的要求。Sm-Co永磁材料的应用偏重于高温氧化防护,而Nd-Fe-B永磁材料的应用则偏重于腐蚀防护。对两类永磁材料,所采用的防护方法均包括提高自身耐蚀性和涂层防护两个方面。其中,涂层防护对磁体本身的磁性能影响小,应用更为广泛。针对具体的应用需求,需开发效果好、绿色环保、成本低廉的新型防护涂层及其制备技术。未来的研究和发展方向主要包括: (1) 采用多元复合防护技术,实现不同防护技术优势互补,进一步提高抗氧化和耐腐蚀性,同时考虑成本; (2) 将磁体的制备和防护过程“全链条”综合考虑,提高涂层的致密性和与基体的结合强度; (3) 磁体的氧化和腐蚀防护机理方面,尤其是针对新的服役环境时,还需进一步深入研究;
免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信
《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事
- 投稿联系:编辑部
- 电话:010-62316606
- 邮箱:fsfhzy666@163.com
- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414