纵向磁场退火对feco基双相纳米晶合金软磁特性的影响

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1、 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的 研究成果,除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得 天津大学天津大学 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。 与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中 作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名: 签字日期: 年 月 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解 天津大学天津大学 有关保留、使用学位论文的规定。特授权 天津大学天津大学 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查

2、阅和借阅。同意学校 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 (保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名: 导师签名: 签字日期: 年 月 日 签字日期: 年 月 摘摘 要要 本文研究了(Fe1-xCox)78.4Si9B9Nb2.6Cu1(x=0.35,0.5,0.65,1)、(Fe0.5Co0.5)73.5Nb3-xVxSi13.5B9Cu (x=0,1) 及 Fe39.4-xCo40Nb2.6Si13.5B9Cux(x=0.5, 1,1.5)合金的微观结构和软磁性能, 着重分析了纵向磁场退火对纳米晶合金的晶化体积分数、饱和磁致伸缩系数、有效磁各向异性常数以及初始磁导率

3、随温度变化的影响。 通过 X 射线衍射(XRD)分析证实,适当温度真空退火后可形成双相结构的纳米晶合金,晶粒尺寸和晶体相的体积分数随合金成分、退火温度及退火方式的不同而异。通过测定淬态样品的 iT 曲线,确定了淬态合金的居里温度,为磁场退火的温度选择提供了依据。 研究结果表明,双相纳米晶合金磁场退火对晶化体积分数、饱和磁致伸缩系数 S及有效磁各向异性常数有一定的影响。由于磁性原子对沿外磁场的有序化排列,合金的磁致伸缩明显减小。同时,由于单轴各向异性的产生,合金的有效磁各向异性普遍增加。磁场退火后,纳米晶合金可能被进一步晶化,从而导致晶化体积分数增大。另外,Co,V 和 Cu 元素对 FeCo

4、基合金的饱和磁致伸缩系数和有效各向异性有明显的影响。 S和作为影响初始磁导率 i的两个重要因素,它们的变化引起了 i的相应变化。饱和磁致伸缩的减小有利于增大合金的常温软磁性能。并且晶化体积分数增大有利于增强合金的高温软磁性能。实验表明,所研究的 FeCo 基纳米晶合金经过适当温度的磁场退火,室温和高温初始磁导率会有一定的提高。 关键词:关键词:纳米晶合金;磁场退火;晶化体积分数;饱和磁致伸缩系数;有效磁各向异性;初始磁导率ABSTRACT The microstructure and the soft magnetic properties of (Fe1-xCox)78.4Si9B9Nb2.

5、6Cu1(x=0.35,0.5,0.65,1)、(Fe0.5Co0.5)73.5Nb3-xVxSi13.5B9Cu(x=0,1) 、Fe39.4-xCo40Nb2.6Si13.5B9Cux(x=0.5, 1, 1.5) alloys were investigated. The influence of longitudinal magnetic field annealing on the crystalline volume fraction Vcry, saturation magnetostriction s, effective magnetic anisotropy togethe

6、r with temperature dependence of initial permeability (iT curves) for the dual-phase nanocrystalline alloys were mainly discussed. X-ray diffraction (XRD) showed that the dual-phase nanocrystalline structure with bcc -FeCo and residual amorphous phase was formed in the studied alloys after vacuum an

7、nealing at proper temperatures, the crystal phase volume fraction and the grain size changed with the alloy composition, annealing temperature and ways of annealing. According to the iT of curves for as-quenched alloys, the Curie temperature of amorphous alloys was detected, which offered the basis

8、of magnetic annealing temperature. The experimental results showed that the magnetic annealing can enhance the Vcry and significantly reduce the s. The S of nanocrystalline alloys decreased to varying degrees, which is due to the rearrangement of magnetic atoms along the applied field. However, the

9、of nanocrystalline alloys increased because of the induced a uniaxial anisotropy. The nanocrystalline alloys were further crystallization after magnetic field annealing at proper temperatures, which results in the enhancement of Vcry. In addition, the content of Co, V and Cu elements has an obvious

10、effect on the s and for the FeCo-based alloys. Saturation magnetostriction S and effective anisotropy , were the two key factors which were corretated with initial permeability i. The rduced s can improve the soft magnetic properties and the enhanced Vcry can improve the high-temperature soft magnet

11、ic properties. Experiments showed that after magnetic annealing at proper temperatures, the room- and high-temperature initial permeability of the FeCo-based nanocrystalline alloys were improved. KEY WORDS: Nanocrystalline alloy; Magnetic field annealing; Crystal phase volume fraction; Saturation ma

12、gnetostriction; Effective magnetic anisotropy; Initial permeability目 录 第一章第一章 绪论绪论 . 1 1.1 引言 . 1 1.2 纳米晶合金特点及其研究现状 . 2 1.2.1 纳米晶合金的特点 . 2 1.2.2 纳米晶合金的研究现状 . 3 1.3 磁场退火机理及其发展现状 . 4 1.3.1 磁场退火的机理 . 4 1.3.2 磁场退火的发展 . 5 1.4 本文研究意义和主要内容 . 6 1.4.1 本文研究的目的和意义 . 6 1.4.2 本文研究的主要内容 . 6 第二章第二章 实验方法及原理实验方法及原理 . 8 2.1 非晶态合金的制备 . 8 2.2 纳米晶合金的制备 . .9 2.2.1 真空退火炉的结构 .

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