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Yang Yang (Korea Institute of Materials Science) Jung Tae Lim (Korea Institute of Materials Science) Jihoon Park (Korea Institute of Materials Science) Hui-Dong Qian (Korea Institute of Materials Science) Oi Lun Li (Pusan National University) Jong-Woo Kim (Korea Institute of Materials Science) Chul-Jin Choi (Korea Institute of Materials Science)
저널정보
한국자기학회 한국자기학회 학술연구발표회 논문개요집 2021년도 한국자기학회 하계학술연구발표회
발행연도
2021.7
수록면
96 - 97 (2page)

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Rare-earth free permanent magnets are current emerging issues of industry for the growing market demands. Among the rare-earth free permanent magnets, MnBi has attracted attention for large magneto crystalline anisotropy constant (K<SUB>1</SUB> ≈ 1.6 MJ/m<sup>3</sup>, at 300 K) [1] and unique positive temperature coefficient of coercivity (H<sub>c</sub>) [2]. The low-temperature phase (LTP) of MnBi exhibits a saturation magnetization (M<sub>s</sub>) of 80 emu/g, and the theoretical maximum energy product (BH)<sub>max</sub> 17.7 MGOe at room temperature [3]. However, it is a challenge to fabricate MnBi bulk magnets while maintaining the superior magnetic properties of the powder, especially to prevent the reduction of H<sub>c</sub> from powder to bulk. The effects of Sn adding on the microstructure and magnetic properties of MnBi bulk magnets have been systematically^_@span style=color:#999999 ^_# ... ^_@/span^_#^_@a href=javascript:; onclick=onClickReadNode('NODE10590801');fn_statistics('Z354','null','null'); style='color:#999999;font-size:14px;text-decoration:underline;' ^_#전체 초록 보기^_@/a^_#

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