元素替换与等温退火对铁基非晶合金结构性能的影响

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在本论文工作中,我们的焦点集中在解决非晶合金研究领域的难点,着重于从微观结构解释非晶合金形成能力于元素的关系、研发兼具优良玻璃形成能力与软磁性能的铁基非晶态合金。我们使用正电子湮灭技术对(Fe71.2B24Y4.8)100-xNbx(x=3,4,5,6)大块金属玻璃中的原子排列结构与周围非晶基体空位环境进行探究。从本征正电子湮灭时间的变化趋势可以发现玻璃形成能力与非晶基体中Bernal hole关联不大而与Nb元素在纳米尺寸的空位中的扩散相关,这有助于我们进一步理解微观原子结构与玻璃形成能力之间的关系。此外,我们在确定了元素与非晶形成能力的关系后,还利用工业纯材料开发了Fe75Co4-xB13Y4Nb4Nix与Fe75Co4B13Y4Nb4-xNix(x=0,0.5,1,2,3和4)系列非晶合金,并且系统的探究了Ni元素替换对于非晶合金软磁性能的影响。SQUID-VSM数据指出,饱和磁化强度(Ms)随着Ni含量增加呈现出规律性的上升趋势,从114个emu/g增加到180个emu/g。DSC(Differential Scanning calorimeter)测量结果显示,该系统在加热过程中有多步结晶。在保持优秀的非晶形成能力(amorphous-forming ability,AFA)的前提下,两个结晶峰之间的温度差扩大与Ni元素的添加量有关,宽的晶化峰区间有利于退火处理过程中α-Fe纳米晶的形成。这为该体系铁基非晶合金进行等温时效处理提供了条件并且创造了工业化应用的可能性。通过最佳温度的退火处理,该体系合金Ms达到199 emu/g,内禀矫顽力(jHc)从50 Oe下降到33 Oe。退火温度和时间不仅影响纳米晶的析出,而且对控制晶粒尺寸有着很大的影响。因此,适当的退火工艺对于提高这些铁基纳米晶软磁材料的性能具有重要的意义。本论文的研究结果有助于我们了解非晶形成能力与微观结构的关系,并掌握元素替换和等温退火对铁基非晶态合金的微观结构和软磁性能的影响,在铁基非晶合金研究领域提供了大量可供参考的信息。
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