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文献综述
1.Heusler合金简介近年来,Heusler合金由于其丰富的物理特性而受到广泛研究,如磁性形状记忆效应、半金属性质、磁热效应、磁电阻效应、磁场诱导应变及马氏体相变等丰富的物理性能,除此外还有着种类繁多的特点,通过掺杂不同元素从而形成具有非局限的p-或s-电子及局限的d-电子间的强大混成轨域效应,因而拥有更为复杂的电子结构,展现出丰富的物理特性,具有合金性能高度可调的优点,使其在凝固态物理领域和功能材料领域一直备受关注。
1.1 Heusler合金的结构Heusler合金其实并不同于生活中所提到的合金,它是金属原子之间按照占位规则有序排列形成的化合物。
传统的Heusler合金化学通式为X2YZ,其中X与Y一般为过渡族或稀土元素,而Z为Ⅲ-Ⅴ主族元素。
Heusler合金具有极高的晶体学对称性,全Heusler合金具有两种不同的占位方式,一种是Cu2MnAl型,属于L21立方结构,拥有Oh对称性,空间群号为225[1],其中X原子占据A位或C位,Y原子占据B位,Z原子占据D位。
另一种是Hg2CuTi型结构,空间结构为216,X原子占A位和B位,Y原子占C位,Z原子占据D位。
Heusler合金可以看成是居于A、B、C、D晶位的四个面心立方的次晶格相互嵌套而成。
1.2 Heusler合金的性质Heusler合金所具备的最突出的性质是铁磁马氏体相变。
所谓马氏体相变是一种非扩散型固体相变,属于一级相变,相变过程中伴随着体积相变及熵变,原子不需要长程扩散,因而速度极快。
马氏体相变往往是可逆的,在相变过程中,由于晶格畸变会使得磁性原子之间的间距发生改变以致改变晶体的磁结构,从而导致材料的磁性状态发生改变,磁性改变会引发磁相关(自旋、轨道磁矩)的熵变,即通常所说的磁热效应。
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