【摘 要】
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本文运用X射线衍射分析、显微组织分析、差示扫描量热法、标准电阻应变计法等实验方法,研究了不同锰含量、时效处理和添加Fe元素对Mn-Cu合金的组织和磁诱发应变的影响。研究
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本文运用X射线衍射分析、显微组织分析、差示扫描量热法、标准电阻应变计法等实验方法,研究了不同锰含量、时效处理和添加Fe元素对Mn-Cu合金的组织和磁诱发应变的影响。研究表明,在室温下,低磁场(0~0.9T)中的多晶Mn-Cu合金能够产生磁诱发应变,并随着磁场强度的升高而增大。经过时效处理,Mn55Cu45合金中形成富锰区和贫锰区,在富锰区中会发生fcc(γ)→fct(γ’)四方畸变,并能获得最大4.2×10-5的磁诱发应变。Mn100-xCux(x=10,20,30)合金经过长时间的固溶处理也会发生γ→γ’转变,随着x的增大,合金的γ→γ’转变程度增大,获得的最大磁诱发应变也更大,其中Mn90Cu10合金可获得最大9.1×10-5的磁诱发应变。当磁场强度降低时,合金的磁诱发应变随之减小。固溶处理后Mn90Cu30合金为γ相结构,随着时效时间的延长,合金更容易发生γ→γ’转变,获得的最大磁诱发应变更大,所得的最大磁诱发应变能够达到9.3×10-5。当时效时间超过12小时时,合金中会析出大量的α相,使得磁诱发应变性能变差。Mn80Cu20-xFex(x=0,2,4)合金也会发生γ→γ’转变,在Mn80Cu18Fe2和Mn80Cu16Fe4合金中还会有α相和ε相析出。随着Fe含量的增大,合金的最大磁诱发应变呈增大趋势,Mn80Cu16Fe4合金获得的最大磁诱发应变接近Mn90Cu10合金。
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