块体非晶、纳米晶软磁材料的制备

块体非晶合金论文 块体纳米晶合金论文 Fe-Ni-P-B-Ga,Fe-Co-P-B-Ga论文 非晶形
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块体非晶、纳米晶磁性材料因其呈现的优异磁性能,已成为新型磁性材料研究的一个重要方向。本文概述了国内外关于非晶、纳米晶磁性材料研究现状及发展,通过大量的设计和实验,研究了铁基块体非晶、纳米晶合金的成分设计、制备工艺、微观结构、各种性能以及它们之间的关系。 针对制备铁基块体非晶合金所需高纯 FeP 合金原料难以获得的问题,提出了一种用纯 Fe 和纯 P 合成高纯 FeP 合金的新工艺:低温扩散+快速加热。用该工艺可顺利合成 Fe89.87P10.13wt%、Ni81P19at%,、Fe68.4S31.6wt%、Ni77S23wt%、Co88.5P11.5wt%等共晶合金。 本文提出了制备块体非晶合金的复合工艺:助熔剂净化+铜模铸造。自行设计了一系列铜模,可以简单方便地制备多个系列合金,包括柱状、片状、筒状以及圆环状等各种形状试样的块体非晶材料。 采用助熔剂净化和铜模铸造相结合的工艺,用工业纯原料制备出块体非晶合金(Fe40Ni40P14B6) 100-xGax(x=46)。样品为直径 3mm 的圆柱体或宽 6mm、厚 1mm 的片材,长度都在 10 至 15mm 左右。实验表明,适量 Ga 元素的加入提高 Fe-Ni-P-B合金的非晶形成能力。Ga 提高合金非晶形成能力的主要原因是 Ga 对合金中的Fe3Ni3B、(Fe,Ni)23B6 等难熔相的产生有抑制作用。 实验表明,对有较强非晶形成能力的合金(Fe40Ni40P14B6) 100-xGax(x=46),用适量的 In 取代 Ga 对合金的非晶形成能力影响不大。而金属 In 的价格远比金属 Ga低,因而在不影响性能的前提下,用 In 取代 Ga 具有工程意义。 用助熔剂净化+铜模铸造复合工艺,制备了块体非晶合金(Fe40Co40P14B6)95Ga5。试样为厚 0.8mm、宽约 6mm,长约 20mm 的片材和直径 2mm,长约 20mm 的圆柱体。 对六种成分铁基合金的非晶形成能力进行了对比,认为六种铁基合金非晶形成能力的顺序为:Fe65.5Cr4Mo4Ga4P12C5B5.5>Fe72Al5Ga2P11B4C5Si1Fe40Ni40P14B696Ga4Fe40Ni40P14B694Ga4In2>(Fe40Co40P14B6)95Ga5>>(Fe40Ni40Mo4B16) 95Ga5。 研究了 Fe40Ni40P14B6 合金的深过冷凝固组织,发现 Fe40Ni40P14B6 合金经助熔剂净化后,在缓慢冷却条件下进行深过冷凝固时,随过冷度增大,显微组织由棒状共晶转变为几百纳米大小的网状调幅结构;在冷却速率较大的凝固条件下,将得到枝晶状组织。且随净化程度不同而导致凝固前深过冷能力的不同,快速凝固组织呈现含有三次枝晶的树枝晶、只含有二次枝晶的树枝晶、胞状晶的变化趋势,且胞状晶 I<WP=4>的间距 λ 非常小,呈现为纳米纤维状结构。研究了块体非晶合金(Fe40Ni40P14B6)96Ga4在 Tg至 Tx附近进行退火时的非晶晶化组织。发现块体非晶合金(Fe40Ni40P14B6)96Ga4在 Tg至 Tx之间进行长时间退火时,试样将发生晶化。在不同退火条件下,块体非晶合金(Fe40Ni40P14B6)96Ga4晶化后将得到由放射状纳米晶组成的球状晶团和由网状调幅结构断裂而成的纳米等轴晶等晶粒形貌。当退火温度为 710K,退火时间为 60min 时,获得了较为均匀的纳米晶组织,晶粒直径约为 8nm。
摘 要第3-5页
Abstract第5页
1 绪论第11-41页
    1.1 国内外研究概况第11-39页
        1.1.1 软磁材料的发展状况第11-12页
        1.1.2 非晶、纳米晶软磁材料的发展状况第12-14页
        1.1.3 块体非晶、纳米晶软磁材料的发展状况第14-15页
        1.1.4 块体非晶、纳米晶软磁材料的制备工艺第15-17页
        1.1.5 合金设计原则第17-23页
        1.1.6 非晶形成能力的判据第23-26页
        1.1.7 块体非晶、纳米晶材料的检测第26-31页
        1.1.8 块体非晶、纳米晶软磁材料的软磁性能第31-37页
        1.1.9 块体非晶、纳米晶软磁材料的应用第37-39页
    1.2 研究目的、意义第39页
    1.3 研究内容第39-41页
2 高纯 FeP、NiP 原料的合成第41-49页
    2.1 引言第41-42页
    2.2 试验方法第42-44页
    2.3 试验结果第44-45页
    2.4 分析与讨论第45-48页
    2.5 本章小结第48-49页
3 铁基块体非晶的制备工艺第49-60页
    3.1 引言第49页
    3.2 净化剂的选用与研制第49-53页
    3.3 简易熔点测试装置的设计第53-54页
    3.4 助熔剂净化工艺第54-55页
    3.5 助熔剂净化+石英管淬火工艺第55-56页
    3.6 助熔剂净化+铜模铸造工艺第56-57页
    3.7 制备工艺的评价第57-59页
    3.8 本章小结第59-60页
4 块体非晶合金(Fe40Ni40P14B6)100-xGax的制备与性能第60-72页
    4.1 引言第60页
    4.2 实验方法第60-61页
    4.3 块体(Fe40Ni40P14B6)100-xGax 非晶合金的制备第61-65页
    4.4 块体(Fe40Ni40P14B6)100-xGax 非晶合金的性能第65-67页
    4.5 Ga 对 Fe40Ni40P14B6 合金非晶形成能力的影响第67-70页
    4.6 本章小结第70-72页
5 块体非晶合金(Fe40Ni40P14B6)100-x(Ga,In)x的制备与性能第72-79页
    5.1 引言第72页
    5.2 实验方法第72-73页
    5.3 实验结果与分析第73-78页
    5.4 本章小结第78-79页
6 块体(Fe40Co40P14B6)100-xGax非晶合金的制备第79-85页
    6.1 引言第79页
    6.2 实验方法第79-80页
    6.3 实验结果与分析第80-84页
    6.4 本章小结第84-85页
7 几种铁基非晶合金非晶形成能力的探讨第85-95页
    7.1 引言第85页
    7.2 实验方法第85-86页
    7.3 几种块体非晶合金的制备第86-93页
    7.4 几种合金非晶形成能力的比较第93-94页
    7.5 本章小结第94-95页
8 Fe40Ni40P14B6合金深过冷凝固组织的演变第95-106页
    8.1 引言第95页
    8.2 实验方法第95页
    8.3 Fe40Ni40P14B6 合金的缓冷深过冷凝固组织第95-99页
    8.4 Fe40Ni40P14B6 合金的快冷深过冷凝固组织第99-102页
    8.5 分析与讨论第102-105页
    8.6 本章小结第105-106页
9 非晶晶化法制备块体纳米晶合金(Fe40Ni40P14B6)96Ga第106-118页
    9.1 引言第106页
    9.2 实验方法第106-107页
    9.3 实验结果与分析第107-117页
    9.4 本章小结第117-118页
10 全文总结第118-121页
    10.1 主要实验结果第118-119页
    10.2 创新之处第119-120页
    10.3 研究中存在问题与展望第120-121页
致 谢第121-122页
参考文献第122-131页
附录 1 攻读博士学位期间发表论文目录第131-132页
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