FeBYCoCuAl非晶合金成分设计及其软磁性能研究

来源 :合肥工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lss81
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
非晶合金由于其内部微观结构并不像晶体一样具有规律排布的晶格,因而在许多性能,如力学性能、磁性能、热力性能等性能上表现出优异特性,是一种具有极高的研究价值以及广泛的应用前景的新型材料类别。Fe基非晶合金是非晶中的一个主要类别,其一般在磁性能上有较为突出的表现。本课题组前人已经对Fe BYNb系非晶合金进行Ti、Co、Mo、Ni的元素掺杂,但Fe BYNb系非晶合金作为Fe基非晶合金其磁学性能并不突出。本文在课题组前人研究基础上,对材料成分进行调整、替换,旨在在其基础上提高该系非晶合金软磁性能,成功制备出了成分为Fe80B12Y4Co3Cu0.5Al0.5的非晶合金条带,并对其进行了XRD和DSC分析以及饱和磁感应强度测试,确定了其结构为非晶态,并且具有较高的饱和磁感应强度。制备了一系列Fe80B12Y4Cox(Cu0.5Al0.5)4-x(x=0,1,2,3,4,原子数量比,下同)非晶合金条带状样品,对其进行了结构和热力学分析,并用热力学判据对其GFA(非晶形成能力)进行了比较和研究。研究发现相对于前人体系,虽然Fe80B12Y4Cox(Cu0.5Al0.5)4-x(x=0,1,2,3,4)非晶合金B元素含量减少了近一半,但其非晶形成能力下降却并不多,并且在x=2时体系具有最好的非晶形成能力,此时γ参数判据数值为0.3906。对该Fe80B12Y4Cox(Cu0.5Al0.5)4-x(x=0,1,2,3,4)非晶合金进行了软磁性能的表征,在未退火条件下,随着Co含量增加,合金饱和磁感应强度Bs也随之增大,x=4时具有最大的饱和磁感应强度。合金矫顽力Hc则随着Co含量的增加表现出下降的趋势,当x=4时,合金的矫顽力最小,仅为1.822A/m。总结发现,本文研究中的非晶合金的软磁性能和合金的具体成分的关系较为为密切。另外,本论文还对Fe80B12Y4Cox(Cu0.5Al0.5)4-x(x=0,1,2,3,4)非晶合金进行了保温时间3min,温度分别为773K、813K、873K的退火处理,研究了退火对软磁性能的影响。研究发现,退火对于Fe80B12Y4Cox(Cu0.5Al0.5)4-x(x=0,1,2,3,4)非晶合金的饱和磁感应强度具有优化作用,但是退火工艺对于该系非晶合金的有效磁导率和矫顽力均没有表现出优化作用。
其他文献
针对未改性纳米CaCO3在塑料应用过程中易团聚,分散性、相容性较差等不足,依据GB/T19590-2011中橡胶塑料用纳米CaCO3推荐指标要求,采用脂肪酸类改性剂,对实验室自制纳米CaCO3进行表面改性,并考察其在ABS、PP塑料中的添加效果。所开展的主要研究工作及结论如下:(1)筛选并确定DL-苹果酸为较适宜的改性剂,考察并确定较适宜的改性工艺条件为:DL-苹果酸用量1.5%、反应温度60℃、
304不锈钢凭借其良好的可加工性能、优异的耐腐蚀性能以及相对低廉的价格常被用于阀门的制造,但是由于其硬度偏低,耐磨损性能差等经常会导致在役阀门的泄露,这无疑会埋下巨大的安全隐患,最终不仅会损失财产,严重时还会危及人员的性命。在表面熔覆高熵合金涂层,可以有效的提高阀门的硬度、耐磨性及耐蚀性,降低更换的次数,不仅节省了成本,而且提高了安全性。采用激光熔覆技术,在304不锈钢表面熔覆FeCoNiCuAl
电磁超材料(Electromagnetic Metamaterial)是一种新型人工电磁材料,具有自然界所不具有的超常物理特性。电磁超材料吸波体(Metamaterial Absorber,MA)是一种由电磁超材料组成的复合吸波材料。通过对单元结构及其周期性排列的设计,可以获得一系列奇异的电磁特性。本文基于超材料吸波体的设计思想,为解决现阶段电磁超材料吸波体工作频段窄,无法与防护目标共形以及透光性
本文对黑附球菌YL01产胞外黄色素发酵条件进行了优化,并对胞外黄色素的合成途径、纯化和理化性质做了初步的研究。通过单因素和响应面试验优化,获得了培养基配比为:1.646%甘油,0.2%酵母粉,0.05%氯化锌,pH自然,种子培养基和发酵培养基均采用该配比;摇床培养条件为:温度23.05℃,时间12d,转速150r/min,装液量95.1mL/250m L。此方法可获得较高产量的胞外黄色素,色价达1
竖直钻孔技术被广泛应用于岩土和地质行业中,其围岩的破坏和失稳,可能导致塌孔、卡钻等延误工期,甚至导致油气资源泄露,造成重大经济损失。为探讨钻进过程中钻孔围岩的破坏机理和过程,首先从理论方面对钻孔围岩进行弹塑性力学分析得到围岩的应力、位移和塑性圈半径表达式。然后制作尺寸为800 mm×800mm×200 mm(长×宽×厚),中心为?160 mm的钻孔物理模型试件,通过施加逐步增大的边界荷载从而模拟钻
豆浆是我国国民膳食中的一种传统饮品,其富含蛋白质、生育酚和大豆异黄酮等营养素,颇受消费者欢迎。近年来,随着社会经济发展的转型和消费观念的提升,传统豆浆加工过程产生的浆水、豆渣,以及豆浆自身的豆腥味和抗营养因子等不利因素,阻碍了豆浆产业在新形势下的进一步扩展壮大。本论文针对传统豆浆加工工艺的不足,利用现代食品加工理论,建立以大豆焙烤→胶体磨制浆→调配为核心技术的新型不排渣豆浆生产工艺,并对其中的关键
前端聚合是一种利用聚合焓的热催化完成聚合的反应,本文采用快速、环保的前端聚合方法制备纤维增强乙烯基酯树脂复合材料,旨在解决传统热聚合能耗大、耗时长、对环境不友好以及紫外光(UV)固化难以制备厚制品的缺点。采用正交设计优化配方,设计四因素四水平正交实验,确定光照时间、光照强度、光引发剂用量与热引发剂用量对玻璃纤维/乙烯基酯树脂(GF/VER)复合材料拉伸强度、弯曲强度与层间剪切强度的影响,最终确定光
过渡金属硫化合物具有独特的电子结构、较高电催化活性和良好的化学稳定性等特点,被认为是具有较好应用前景的电解水析氢催化剂。层状结构VS2是一种优异的析氢电催化剂,具有较好的氢吸附吉布斯自由能、良好的电导率和优异的热稳定性。VS4(V(S22-)2)作为另一类含钒硫化物,具有独特的一维链状结构,链间距大(0.583 nm)、硫含量高、带隙约为0.8 e V,目前主要用于储能器件,包括钠/锂离子电池、锂
目前普遍认为,与游离的线性多聚体药物相比,具有共价骨架的纳米颗粒有更好的稳定结构,并且在血液中的循环时间更长。本文采用活性自由基聚合、开环反应和铜(I)催化叠氮-炔烃点击反应相结合的方法,制备了含有还原响应性喜树碱(CPT)前药和光热转化近红外染料(IR780)的聚前药两亲性分子,其负载的药物含量可以根据需要通过调节单体投料比实现。所得的两亲性P[CPTM-coGMA(-IR780/-OH)]-b
在过去的几十年里,超表面由于其在亚波长的范围内操控光的能力而引起了广泛的关注。通过在空间上调整超表面的几何参数,可以控制光的相位、振幅以及偏振,从而人为控制反射或透射波的波前。相变材料由于其可调谐电磁响应,被应用于超表面领域,使得该领域的发展获得了全新的动力。本文基于相变材料Ge2Sb2Te5(GST),在红外波段提出了两种具有可调谐功能的光学器件:消色差超透镜、消色差偏转器与定向通信超透镜,并从