【摘 要】
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本文通过扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、差式扫描量热仪(DSC)等实验手段以及对77K以上磁化率和电阻的测量;系统的研究了两种系列的Tb基和Gd基非晶合金Tb53Al24Co20Zr3、T
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本文通过扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、差式扫描量热仪(DSC)等实验手段以及对77K以上磁化率和电阻的测量;系统的研究了两种系列的Tb基和Gd基非晶合金Tb53Al24Co20Zr3、Tb33Er22Al25Co20和Gd53Al24Co20Zr3、Gd33Er22Al25Co20的热稳定性和介电性能等物理性质。采用单辊急冷法制备非晶薄带;运用SEM对Tb53Al24Co20Zr3、Tb33Er22Al25Co20和Gd53Al24Co20Zr3、Gd33Er22Al25Co20非晶薄带进行贴辊面、背辊面以及条带断面的观测;没有发现晶体相的出现。采用XRD进一步确定样品非晶结构;连同DSC实验结果;共同确定了样品宏观上的非晶结构本质。运用DSC手段对样品进行热稳定性的测量发现;Tb基非晶的过冷液相区比相应的Gd基非晶略宽;即Gd基非晶合金在吸热后具有更强的晶化趋势;稳定性更差。对样品进行磁性和交流磁化率的测量发现;Tb基非晶样品Tb53Al24Co20Zr3在77K时表现为顺磁性;而Gd基非晶样品Gd53Al24Co20Zr3在此温度下却表现为铁磁性;其居里温度约为93K。对样品进行低温电阻测量;发现Tb53Al24Co20Zr3、Tb33Er22Al25Co20和Gd53Al24Co20Zr3、Gd33Er22Al25Co20均具有负的电阻温度系数;通过电阻温度曲线拟合手段得出各样品低温电阻的贡献主要来源于衍射模型、Mott s-d电子散射、双能级散射(TLS)、局域自旋涨落(LSF)等;并计算了在各温区双能级散射(TLS)、Ziman-Evans衍射模型对Tb、Gd基非晶合金电阻的平方相和线性相贡献系数。
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