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Dysprosium;iron;terbium

中文名称
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中文别名
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英文名称
Dysprosium;iron;terbium
英文别名
——
Dysprosium;iron;terbium化学式
CAS
——
化学式
Dy0FeTb0
mdl
——
分子量
270.329
InChiKey
QUSDAWOKRKHBIV-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    -0.0
  • 重原子数:
    3
  • 可旋转键数:
    0
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    0
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    0

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    氢化铽铁粉氢化镝(DyH3) 以 melt 为溶剂, 生成 Dysprosium;iron;terbium
    参考文献:
    名称:
    定向 TbxDy1−xFe2 多晶的铁弹性
    摘要:
    研究机械应力对高级致动器系统中使用的 TbxDy1-xFe2 合金磁性能的影响非常重要。在这项研究中,压缩应变和退磁是在耦合磁机械载荷下测量的。应变和退磁的非线性行为可以通过磁畴切换过程清楚地解释。矫顽力和杨氏模量可以从测量的应力-应变曲线和退磁曲线中获得。
    DOI:
    10.1063/1.1625427
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文献信息

  • The standard enthalpies of formation of some binary intermetallic compounds of lanthanide–iron systems by high temperature direct synthesis calorimetry
    作者:S.V. Meschel、P. Nash、Q.N. Gao、J.C. Wang、Y. Du
    DOI:10.1016/j.jallcom.2012.11.035
    日期:2013.3
    formation of some binary and ternary shape memory alloys, which have established technological application, have also been measured. These are: Terfenol-D (−1.5 ± 3.1), Samfenol (−13.6 ± 3.1), Galfenol (−10.4 ± 2.8); Nd 2 Fe 14 B (−9.6 ± 3.2). The values are compared with predicted values of the semiempirical model of Miedema and Coworkers and with predictions by ab initio calculations. We will present
    摘要 通过高温直接合成量热法在 1373 ± 2 K 下测量了一些系元素-属间化合物的标准生成焓。 报告了以下以 kJ/mole 原子为单位的结果: Ce 2 Fe 17 (-1.6 ± 2.8); Pr 2 Fe 17 (-0.2 ± 3.0);Nd 2 Fe 17 (-3.0 ± 2.7);Sm 2 Fe 17 (-3.1 ± 3.2);GdFe 2 (-2.4±3.0);HoFe 2 (-2.6 ± 3.3);ErFe 2 (-1.9 ± 3.0);TmFe 2 (-2.2 ± 2.8);LuFe 2 (-3.6 ± 3.1)。一些已确立技术应用的二元和三元形状记忆合的标准形成焓也已被测量。它们是:Terfenol-D (-1.5 ± 3.1)、Samfenol (-13.6 ± 3.1)、Galfenol (-10.4 ± 2.8);Nd 2 Fe 14 B (-9.6 ±
  • Giant magnetostriction in TbDyFe/epoxy composites with spherical single-crystal particles
    作者:Dashun Dong、Jin Qian、Ye Huang、Yangguang Shi、Shaolong Tang、Youwei Du
    DOI:10.1016/j.jallcom.2022.165558
    日期:2022.10
    We report on the preparation of spherical TbDyFe single-crystal particles as well as the giant magnetostriction of composite materials made from these particles. Spherical single-crystals with diameters ranging from 50 to 200 micrometers were fabricated through the low wettability effects between solid-liquid interfaces. Facilitated by those sphere-shaped crystals, a high particle-to-epoxy ratio and
    我们报告了球形 TbDyFe 单晶颗粒的制备以及由这些颗粒制成的复合材料的巨磁致伸缩。通过固-液界面之间的低润湿性效应,制造了直径在 50 到 200 微米之间的球形单晶。在这些球形晶体的促进下,复合材料实现了高颗粒与环氧树脂的比例和颗粒取向的高度均匀性。结果,设计了颗粒体积分数为55%的高度<111>取向的TbDyFe/环氧树脂复合材料。在 10 MPa 的压缩预紧力下,复合材料的磁致伸缩高达 1820 ppm,与 1400-1800 ppm 的商业整体 Terfenol-D 相当。
  • Magnetostriction and electrical resistivity of Si doped Tb0.3Dy0.7Fe1.95 oriented crystals
    作者:Lihong Xu、Chengbao Jiang、Huibin Xu
    DOI:10.1063/1.2384800
    日期:2006.11.6
    Magnetostriction and the electrical resistivities of as-cast and ⟨110⟩ oriented crystals of Tb0.3Dy0.7(Fe1−xSix)1.95 (x=0,0.025,0.1) were investigated. Giant magnetostriction and obvious magnetostrictive jump effect were observed in oriented Si doped TbDyFeSi crystals especially for x=0.025. The electrical resistivities of both as-cast and ⟨110⟩ oriented TbDyFeSi were studied at the temperature range
    研究了 Tb0.3Dy0.7(Fe1−xSix)1.95 (x=0,0.025,0.1) 铸态和 ⟨110⟩ 取向晶体的磁致伸缩和电阻率。在取向Si掺杂的TbDyFeSi晶体中观察到巨磁致伸缩和明显的磁致伸缩跳跃效应,尤其是x=0.025。在 250 到 300K 的温度范围内研究了铸态和 ⟨110⟩ 取向的 TbDyFeSi 的电阻率。与传统的 Tb0.3Dy0.7Fe1.95 合相比,在铸态 Si 掺杂的 TbDyFeSi 磁致伸缩合中观察到电阻率急剧增加,x=0.025 和 0.1 的增加率分别为 66% 和 97%。与铸态合相比,取向合的电阻率略小。
  • Magnetoelasticity of Tb0.3Dy0.7Fe1.95 alloys in a multiaxial stress-magnetic field space
    作者:Yongmao Pei、Daining Fang、Xue Feng
    DOI:10.1063/1.2736300
    日期:2007.4.30
    the case of the specimen only subjected to the axial magnetic field. On the other hand, magnetization reaches saturation without any decrease in the same region of multiaxial magnetic-stress space. The unsaturated magnetostriction can be explained well by the magnetoelastic anisotropy. Such an investigation is important to validate theoretical approaches on the magnetomechanical behavior of giant magnetostrictive
    磁化强度和磁致伸缩的同步测量已经对 Tb0.3Dy0.7Fe1.95 合进行了多轴磁力学加载。饱和磁化强度和磁致伸缩均随着外加应力与磁场夹角的增大而减小。磁致伸缩上升到高潮,然后随着外加磁场的增加而减小,在仅受轴向磁场作用的样品的情况下,磁致伸缩应保持饱和。另一方面,在多轴磁应力空间的同一区域内,磁化强度达到饱和而没有任何降低。磁致弹性各向异性可以很好地解释不饱和磁致伸缩。
  • Crystal growth of giant magnetostrictive Tb-Dy-Fe alloy
    作者:Wu Mei、Masateru Yoshizumi、Toshimitsu Okane、Takateru Umeda
    DOI:10.1016/s0925-8388(97)00064-9
    日期:1997.8
    Crystal growth of the giant magnetostrictive Tb-Dy-Fe alloy has been investigated. 〈112〉 and 〈110〉 twinned ‘single’ crystals were obtained utilizing the preferred growth of the Tb-Dy-Fe alloy. The twinning could be effectively suppressed by low growth rates such as 3 mm h−1. With seed crystals cut from the 〈112〉 twinned ‘single’ crystal, 〈111〉 oriented single crystals were successfully grown. High
    已经研究了超磁致伸缩 Tb-Dy-Fe 合的晶体生长。〈112〉和〈110〉孪晶'单'晶体是利用Tb-Dy-Fe合的优选生长获得的。孪晶可以通过低增长率(例如 3 mm h-1)有效抑制。从〈112〉孪晶“单”晶切下晶种,成功生长〈111〉取向的单晶。60 mm h-1 等高生长速率引起孪晶和从轴向热流方向倾斜的生长,从而破坏了沿〈111〉方向的孪晶生长。在<111>晶体的初始生长区域,通常观察到REFe3带状结构。
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