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    Mikrotextur und magnetische Mikrostruktur in Hartmagneten aus (Nd,Pr)2Fe14B-Verbindungen

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    In der vorliegenden Arbeit werden die ZusammenhĂ€nge zwischen der magnetischen Mikrostruktur und der Ausrichtung der Kristallite, sowohl in Sintermagneten als auch in feinkristallinen, warmumgeformten Magneten auf Nd2Fe14B- und Pr2Fe14B-Basis, untersucht. Die EBSD-Technik (electron backscatter diffraction) wurde fĂŒr Sintermagnete und fĂŒr feinkristalline, warmumgeformte Magnete auf Nd2Fe14B-Basis erstmals erfolgreich eingesetzt, um eine quantitative Texturanalyse durchzufĂŒhren. Die Polfiguren des hoch texturierten Sintermagneten bzw. warmumgeformten Magneten zeigen eine stark ausgeprĂ€gte [001] Fasertextur. Aus dem Vergleich von REM-, EBSD- und Kerr-Untersuchungen an ein- und derselben ProbenoberflĂ€che der Sintermagnete konnte quantitativ gezeigt werden, wie die DomĂ€nenstruktur von der individuellen Orientierung der Nd2Fe14B-Körner abhĂ€ngt. Die DomĂ€nenstruktur der hoch texturierten Sintermagnete weist auf eine starke magnetostatische Wechselwirkung zwischen den Kristalliten hin. In den Heißpresslingen und in den warmumgeformten Magneten auf Nd2Fe14B-Basis und Pr2Fe14B-Basis wurden WechselwirkungsdomĂ€nen mittels Magnetkraftmikroskopie nachgewiesen. Die WechselwirkungsdomĂ€nen, deren GrĂ¶ĂŸe stark vom Umformgrad abhĂ€ngt, sind immer grĂ¶ĂŸer als die einzelnen Kristallite. Die Bildung der WechselwirkungsdomĂ€nen wurde auf magnetostatische Wechselwirkung zwischen den Kristalliten zurĂŒckgefĂŒhrt, was mit Hilfe der Wohlfarth-Analyse der RemanenzverhĂ€ltnisse bestĂ€tigt werden konnte. Die magnetische Mikrostruktur der warmumgeformten Magnete wurde mit einem Modell, das auf der Bildung von Ketten magnetischer Momente (parallel zur Kettenachse) beruht, beschrieben. Unterhalb der Temperatur des SpinumorientierungsĂŒberganges der Nd2Fe14B-Phase weisen die Sintermagnete rechteckige DomĂ€nenmuster auf. Diese magnetische Mikrostruktur wird durch eine spezifische Verteilung der DomĂ€nenwĂ€nde in Bezug auf Änderungen der magnetischen Anisotropie ausgebildet. Im Gegensatz dazu Ă€ndern sich die WechselwirkungsdomĂ€nen in dem warmumgeformten Magneten nicht, was auf die starke magnetostatische Wechselwirkung zwischen den Kristalliten zurĂŒckgefĂŒhrt wurde.In this work, the correlation between magnetic domain structure and grain alignment in sintered and die-upset magnets, based on Nd2Fe14B and Pr2Fe14B compounds, is investigated. For the first time, EBSD (electron backscatter diffraction) has been successfully applied to conduct a quantitative analysis of the texture of sintered and die-upset Nd2Fe14B magnets. Pole figures of the highly textured sintered and die-upset magnets show a strong [001] fiber texture. By a comparison of SEM, EBSD and Kerr images of the same surface of sintered magnets it was possible to correlate the domain structure of individual grains to their orientation. The domain structure of the highly textured sintered magnet indicates to the presence of a strong magnetostatic interaction between individual grains. Interaction domains have been studied in hot-pressed und die-upset magnets based on Nd2Fe14B and Pr2Fe14B compounds by MFM. The lateral expansion of interaction domains is always larger than grain size and depends from the degree of deformation. The formation of interaction domains is attributed to magnetostatic interaction between individual grains, which has been confirmed by a Wohlfarth’s analysis of the remanence ratio. The magnetic domain structure of die-upset magnets can be described by a model, based on the formation of chains of magnetic moments parallel to the chain direction. Below the spinreorientation temperature of the Nd2Fe14B phase, sintered magnets show a rectangular domain structure. This domain structure is formed by a specific domain wall distribution corresponding to changes of the magnetocrystalline anisotropy. In contrast to this, the interaction domains in the die-upset magnets show no changes below the spinreorientation temperature, what can be also ascribed to the magnetostatic interaction between individual grains

    Structural, magnetic and mechanical properties of 5 ”m thick SmCo films for use in Micro-Electro-Mechanical-Systems

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    5”m thick SmCo films were deposited onto Si substrates using triode sputtering. A study of the influence of deposition temperature (Tdep ≀ 600°C) on the structural, magnetic and mechanical properties has shown that optimum properties (highest degree of in-plane texture, maximum in-plane coercivity and remanence (1.3 and 0.8 T, respectively), no film peel-off) are achieved for films deposited at the relatively low temperature of 350°C. This temperature is compatible with film integration into Micro-Electro-Mechanical-Systems (MEMS). The deposition rate was increased from 3.6 to 18 ”m/h by increasing the surface area of the target from 7 to 81 cm2. Mechanically stable films could be prepared by deposition onto pre-patterned films or deposition through holes in a mask

    High performance hard magnetic NdFeB thick films for integration into Micro-Electro-Mechanical-Systems

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    5ÎŒ\mum thick NdFeB films have been sputtered onto 100 mm Si substrates using high rate sputtering (18 ÎŒ\mum/h). Films were deposited at ≤ 500 C and then annealed at 750 C for 10 minutes. While films deposited at temperatures up to 450 C have equiaxed grains, the size of which decreases with increasing deposition temperature, the films deposited at 500 C have columnar grains. The out-of-plane remanent magnetization increases with deposition temperature, reaching a maximum value of 1.4 T, while the coercivity remains constant at about 1.6 T. The maximum energy product achieved (400 kJ/m3) is comparable to that of high-quality NdFeB sintered magnets

    Mikrotextur und magnetische Mikrostruktur in Hartmagneten aus (Nd,Pr)2Fe14B-Verbindungen

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    In der vorliegenden Arbeit werden die ZusammenhĂ€nge zwischen der magnetischen Mikrostruktur und der Ausrichtung der Kristallite, sowohl in Sintermagneten als auch in feinkristallinen, warmumgeformten Magneten auf Nd2Fe14B- und Pr2Fe14B-Basis, untersucht. Die EBSD-Technik (electron backscatter diffraction) wurde fĂŒr Sintermagnete und fĂŒr feinkristalline, warmumgeformte Magnete auf Nd2Fe14B-Basis erstmals erfolgreich eingesetzt, um eine quantitative Texturanalyse durchzufĂŒhren. Die Polfiguren des hoch texturierten Sintermagneten bzw. warmumgeformten Magneten zeigen eine stark ausgeprĂ€gte [001] Fasertextur. Aus dem Vergleich von REM-, EBSD- und Kerr-Untersuchungen an ein- und derselben ProbenoberflĂ€che der Sintermagnete konnte quantitativ gezeigt werden, wie die DomĂ€nenstruktur von der individuellen Orientierung der Nd2Fe14B-Körner abhĂ€ngt. Die DomĂ€nenstruktur der hoch texturierten Sintermagnete weist auf eine starke magnetostatische Wechselwirkung zwischen den Kristalliten hin. In den Heißpresslingen und in den warmumgeformten Magneten auf Nd2Fe14B-Basis und Pr2Fe14B-Basis wurden WechselwirkungsdomĂ€nen mittels Magnetkraftmikroskopie nachgewiesen. Die WechselwirkungsdomĂ€nen, deren GrĂ¶ĂŸe stark vom Umformgrad abhĂ€ngt, sind immer grĂ¶ĂŸer als die einzelnen Kristallite. Die Bildung der WechselwirkungsdomĂ€nen wurde auf magnetostatische Wechselwirkung zwischen den Kristalliten zurĂŒckgefĂŒhrt, was mit Hilfe der Wohlfarth-Analyse der RemanenzverhĂ€ltnisse bestĂ€tigt werden konnte. Die magnetische Mikrostruktur der warmumgeformten Magnete wurde mit einem Modell, das auf der Bildung von Ketten magnetischer Momente (parallel zur Kettenachse) beruht, beschrieben. Unterhalb der Temperatur des SpinumorientierungsĂŒberganges der Nd2Fe14B-Phase weisen die Sintermagnete rechteckige DomĂ€nenmuster auf. Diese magnetische Mikrostruktur wird durch eine spezifische Verteilung der DomĂ€nenwĂ€nde in Bezug auf Änderungen der magnetischen Anisotropie ausgebildet. Im Gegensatz dazu Ă€ndern sich die WechselwirkungsdomĂ€nen in dem warmumgeformten Magneten nicht, was auf die starke magnetostatische Wechselwirkung zwischen den Kristalliten zurĂŒckgefĂŒhrt wurde.In this work, the correlation between magnetic domain structure and grain alignment in sintered and die-upset magnets, based on Nd2Fe14B and Pr2Fe14B compounds, is investigated. For the first time, EBSD (electron backscatter diffraction) has been successfully applied to conduct a quantitative analysis of the texture of sintered and die-upset Nd2Fe14B magnets. Pole figures of the highly textured sintered and die-upset magnets show a strong [001] fiber texture. By a comparison of SEM, EBSD and Kerr images of the same surface of sintered magnets it was possible to correlate the domain structure of individual grains to their orientation. The domain structure of the highly textured sintered magnet indicates to the presence of a strong magnetostatic interaction between individual grains. Interaction domains have been studied in hot-pressed und die-upset magnets based on Nd2Fe14B and Pr2Fe14B compounds by MFM. The lateral expansion of interaction domains is always larger than grain size and depends from the degree of deformation. The formation of interaction domains is attributed to magnetostatic interaction between individual grains, which has been confirmed by a Wohlfarth’s analysis of the remanence ratio. The magnetic domain structure of die-upset magnets can be described by a model, based on the formation of chains of magnetic moments parallel to the chain direction. Below the spinreorientation temperature of the Nd2Fe14B phase, sintered magnets show a rectangular domain structure. This domain structure is formed by a specific domain wall distribution corresponding to changes of the magnetocrystalline anisotropy. In contrast to this, the interaction domains in the die-upset magnets show no changes below the spinreorientation temperature, what can be also ascribed to the magnetostatic interaction between individual grains

    Mikrotextur und magnetische Mikrostruktur in Hartmagneten aus (Nd,Pr)2Fe14B-Verbindungen

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    In der vorliegenden Arbeit werden die ZusammenhĂ€nge zwischen der magnetischen Mikrostruktur und der Ausrichtung der Kristallite, sowohl in Sintermagneten als auch in feinkristallinen, warmumgeformten Magneten auf Nd2Fe14B- und Pr2Fe14B-Basis, untersucht. Die EBSD-Technik (electron backscatter diffraction) wurde fĂŒr Sintermagnete und fĂŒr feinkristalline, warmumgeformte Magnete auf Nd2Fe14B-Basis erstmals erfolgreich eingesetzt, um eine quantitative Texturanalyse durchzufĂŒhren. Die Polfiguren des hoch texturierten Sintermagneten bzw. warmumgeformten Magneten zeigen eine stark ausgeprĂ€gte [001] Fasertextur. Aus dem Vergleich von REM-, EBSD- und Kerr-Untersuchungen an ein- und derselben ProbenoberflĂ€che der Sintermagnete konnte quantitativ gezeigt werden, wie die DomĂ€nenstruktur von der individuellen Orientierung der Nd2Fe14B-Körner abhĂ€ngt. Die DomĂ€nenstruktur der hoch texturierten Sintermagnete weist auf eine starke magnetostatische Wechselwirkung zwischen den Kristalliten hin. In den Heißpresslingen und in den warmumgeformten Magneten auf Nd2Fe14B-Basis und Pr2Fe14B-Basis wurden WechselwirkungsdomĂ€nen mittels Magnetkraftmikroskopie nachgewiesen. Die WechselwirkungsdomĂ€nen, deren GrĂ¶ĂŸe stark vom Umformgrad abhĂ€ngt, sind immer grĂ¶ĂŸer als die einzelnen Kristallite. Die Bildung der WechselwirkungsdomĂ€nen wurde auf magnetostatische Wechselwirkung zwischen den Kristalliten zurĂŒckgefĂŒhrt, was mit Hilfe der Wohlfarth-Analyse der RemanenzverhĂ€ltnisse bestĂ€tigt werden konnte. Die magnetische Mikrostruktur der warmumgeformten Magnete wurde mit einem Modell, das auf der Bildung von Ketten magnetischer Momente (parallel zur Kettenachse) beruht, beschrieben. Unterhalb der Temperatur des SpinumorientierungsĂŒberganges der Nd2Fe14B-Phase weisen die Sintermagnete rechteckige DomĂ€nenmuster auf. Diese magnetische Mikrostruktur wird durch eine spezifische Verteilung der DomĂ€nenwĂ€nde in Bezug auf Änderungen der magnetischen Anisotropie ausgebildet. Im Gegensatz dazu Ă€ndern sich die WechselwirkungsdomĂ€nen in dem warmumgeformten Magneten nicht, was auf die starke magnetostatische Wechselwirkung zwischen den Kristalliten zurĂŒckgefĂŒhrt wurde.In this work, the correlation between magnetic domain structure and grain alignment in sintered and die-upset magnets, based on Nd2Fe14B and Pr2Fe14B compounds, is investigated. For the first time, EBSD (electron backscatter diffraction) has been successfully applied to conduct a quantitative analysis of the texture of sintered and die-upset Nd2Fe14B magnets. Pole figures of the highly textured sintered and die-upset magnets show a strong [001] fiber texture. By a comparison of SEM, EBSD and Kerr images of the same surface of sintered magnets it was possible to correlate the domain structure of individual grains to their orientation. The domain structure of the highly textured sintered magnet indicates to the presence of a strong magnetostatic interaction between individual grains. Interaction domains have been studied in hot-pressed und die-upset magnets based on Nd2Fe14B and Pr2Fe14B compounds by MFM. The lateral expansion of interaction domains is always larger than grain size and depends from the degree of deformation. The formation of interaction domains is attributed to magnetostatic interaction between individual grains, which has been confirmed by a Wohlfarth’s analysis of the remanence ratio. The magnetic domain structure of die-upset magnets can be described by a model, based on the formation of chains of magnetic moments parallel to the chain direction. Below the spinreorientation temperature of the Nd2Fe14B phase, sintered magnets show a rectangular domain structure. This domain structure is formed by a specific domain wall distribution corresponding to changes of the magnetocrystalline anisotropy. In contrast to this, the interaction domains in the die-upset magnets show no changes below the spinreorientation temperature, what can be also ascribed to the magnetostatic interaction between individual grains

    Modelling of flow behaviour and dynamic recrystallization during hot deformation of MS-W 1200 using the phase field framework

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    A new simulation environment is developed to simulate the evolution of microstructure and the corresponding flow stress during rolling. An orientation dependent crystal plasticity hardening model is coupled to grain evolution-, recovery- and recrystallization kinetics within a phase field framework. Hardening and softening kinetics are treated consecutive to differentiate between individual effects. Simulation results are compared to hot compression tests at 1373 K with a strain rate of 1 s−1

    Modelling of flow behaviour and dynamic recrystallization during hot deformation of MS-W 1200 using the phase field framework

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    A new simulation environment is developed to simulate the evolution of microstructure and the corresponding flow stress during rolling. An orientation dependent crystal plasticity hardening model is coupled to grain evolution-, recovery- and recrystallization kinetics within a phase field framework. Hardening and softening kinetics are treated consecutive to differentiate between individual effects. Simulation results are compared to hot compression tests at 1373 K with a strain rate of 1 s−1
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