Ni-Co-Mn-Ti合金磁相变调控及磁性质研究

NiMn基合金论文 磁热效应论文 条带论文 薄膜论文
论文详情
磁制冷技术作为一种高效节能环保的制冷技术,被认为是最有希望替代传统气体压缩制冷的新方法,随着电子科技的迅猛发展,设备零件趋于小型化,微型制冷已经成为磁致冷研究的热点。微型制冷要解决的一个关键问题就是找到在微型状态下可以利用的致冷工质,目前研究主要集中在条带和薄膜样品上,这是因为首先条带和薄膜样品在几何学上有非常大的表面积和体积之比,有利于其进行热交换;其次相比于块体,形成稳定的结构相仅需要很短的时间甚至完全可以避免高温退火过程,降低了能耗,节约了成本。NiMn基合金可以发生一级马氏体相变,且在相变附近会表现出丰富的物理性质,而受到越来越多的关注,本文通过Co取代NiMnTi合金中的Ni,研究了全部由过渡族元素组成的Ni-Co-Mn-Ti合金条带和薄膜的制备、相变调控及相关物理性质,讨论了退火对条带磁性能的影响,探究了沉积温度对薄膜磁性能的影响,并研究了薄膜的交换偏置性质。主要内容如下:1.Ni37Co13Mn35Ti15合金条带的显微结构和磁性质向二元NiMn合金中掺杂低价Ti元素可以形成Ni50Mn50-xTix和Mn50Ni50-yTiy两种合金体系,在这两种合金中,Ti含量的增加不仅可以稳定奥氏体相,而且会明显降低马氏体相变温度。Ni50Mn35Ti15合金在室温下为5M马氏体结构,这里我们向Ni50Mn35Ti15合金中引入Co得到Ni37Co13Mn35Ti15合金,对这种全部由过渡族元素组成的合金的磁相变调控及磁热性能进行研究,通过电弧熔炼和熔体快淬技术制备了Ni37Co13Mn35Ti15合金的快淬条带,并拿出一部分条带进行短时间高温退火。通过室温下X射线衍射(XRD)检测,我们观察到快淬条带以B2奥氏体为主相,退火条带以5M马氏体为主相;室温下场发射扫描电镜(FESEM)观察可知条带呈柱状晶垂直于表面生长,退火后条带表现出晶粒长大,同时可以看出大晶粒是由小晶粒聚集生长的;热力学测量和磁性测量结果证明,退火使得条带相变温度从200 K升高到325 K,它们的焓变分别为7.5 Jg-1和7.9 Jg-1,在0-5 T的变化磁场下最大磁熵变分别为10.7 Jkg-1K-1和23.8 Jkg-1K-1,并且得到高的有效制冷能力,分别为101.1 Jkg-1和70.8 Jkg-1。2.Ni-Co-Mn-Ti合金薄膜的制备和磁性能本章我们利用直流磁控溅射技术制备出了不同沉积温度下的四个Ni-Co-Mn-Ti合金薄膜样品,并通过XRD,FESEM和振动样品磁强计(VSM)对它们的结构、微观形貌和磁性能进行了研究。我们发现沉积温度对薄膜的厚度和成分没有影响,但会改变薄膜的微观形貌和磁性能。沉积温度越高,薄膜晶粒尺寸越大,而且XRD结果证明沉积温度可以减弱基片对薄膜的限制,且沉积温度的提高也会使得薄膜的矫顽力和剩磁增加。这些都预示着该合金薄膜在磁性薄膜中的应用是非常有潜力的。3.Ni-Co-Mn-Ti合金薄膜的交换偏置本章我们通过改变溅射参数制备了两个Ni-Co-Mn-Ti合金薄膜样品,并首次在该合金薄膜中发现了交换偏置的存在,这里对其进行了探讨。FESEM观察可以看到薄膜的晶粒大小都很均匀,沉积时间延长不仅可以提高薄膜的厚度,且可以使晶粒变成片状,晶粒尺寸也有所增加;原子力显微镜(AFM)结果证明薄膜是呈岛状生长模型进行生长,且沉积温度提高会减小薄膜的粗糙度;薄膜磁滞回线显示它们都有正的交换偏置发生,这意味着薄膜在低温下共存着铁磁相和反铁磁相。
摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第10-29页
    1.1 前言第10页
    1.2 磁热效应和磁致冷第10-13页
    1.3 固态相变简介第13-15页
    1.4 磁性相变调控第15-20页
    1.5 磁结构相变合金第20-23页
    1.6 磁弹性相变合金第23-24页
    1.7 磁相变合金薄膜第24-25页
    1.8 交换偏置效应第25-26页
    1.9 研究目的和意义第26-27页
    1.10 本课题的主要内容及技术路线第27-29页
        1.10.1 本课题研究的主要内容第27页
        1.10.2 本课题研究技术路线第27-29页
第二章 样品的制备和性能表征第29-37页
    2.1 实验仪器与设备第29页
    2.2 样品制备第29-34页
        2.2.1 配料第29-30页
        2.2.2 电弧熔炼第30-31页
        2.2.3 熔体快淬第31-32页
        2.2.4 均匀化热处理第32-33页
        2.2.5 磁控溅射第33-34页
    2.3 结构和性能表征第34-37页
        2.3.1 差示扫描量热法第34页
        2.3.2 X射线衍射第34-35页
        2.3.3 场发射扫描电子显微镜第35页
        2.3.4 原子力显微镜第35页
        2.3.5 磁学性质测量第35-37页
第三章 Ni_(37)Co_(13)Mn_(35)Ti_(15)合金条带显微结构及其磁性质研究第37-49页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 样品制备和表征第38-39页
    3.3 Ni_(37)Co_(13)Mn_(35)Ti_(15)快淬和退火条带的显微结构和磁热性能第39-47页
        3.3.1 Ni_(37)Co_(13)Mn_(35)Ti_(15)合金条带的XRD图谱第39-40页
        3.3.2 Ni_(37)Co_(13)Mn_(35)Ti_(15)合金条带的显微结构第40-41页
        3.3.3 Ni_(37)Co_(13)Mn_(35)Ti_(15)合金条带的DSC曲线第41-42页
        3.3.4 Ni_(37)Co_(13)Mn_(35)Ti_(15)合金条带的热磁曲线第42-44页
        3.3.5 Ni_(37)Co_(13)Mn_(35)Ti_(15)合金条带的等温磁化曲线第44-46页
        3.3.6 Ni_(37)Co_(13)Mn_(35)Ti_(15)合金条带的制冷能力第46-47页
    3.4 本章小结第47-49页
第四章 Ni-Co-Mn-Ti合金薄膜的制备和磁性能第49-57页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 样品制备和表征第50页
    4.3 Ni-Co-Mn-Ti合金薄膜微观结构和磁热性质第50-56页
        4.3.1 Ni-Co-Mn-Ti合金薄膜的成分分析第50-51页
        4.3.2 Ni-Co-Mn-Ti合金薄膜的FESEM第51-53页
        4.3.3 Ni-Co-Mn-Ti合金薄膜的XRD图谱第53-54页
        4.3.4 Ni-Co-Mn-Ti合金薄膜的热磁曲线第54-55页
        4.3.5 Ni-Co-Mn-Ti合金薄膜的磁滞回线第55-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第五章 Ni-Co-Mn-Ti合金薄膜的交换偏置第57-66页
    5.1 引言第57-58页
    5.2 样品制备和表征第58页
    5.3 Ni-Co-Mn-Ti合金薄膜的微观结构和交换偏置第58-64页
        5.3.1 Ni-Co-Mn-Ti合金薄膜的FESEM第58-59页
        5.3.2 Ni-Co-Mn-Ti合金薄膜的AFM图像第59-60页
        5.3.3 Ni-Co-Mn-Ti合金薄膜的粗糙度分析第60-61页
        5.3.4 Ni-Co-Mn-Ti合金薄膜的热磁曲线第61-62页
        5.3.5 Ni-Co-Mn-Ti合金薄膜的磁滞回线第62-63页
        5.3.6 Ni-Co-Mn-Ti合金薄膜的矫顽场和偏置场第63-64页
    5.4 本章小结第64-66页
结论第66-67页
参考文献第67-74页
攻读硕士期间发表的论文及专利第74-75页
致谢第75-76页
论文购买
论文编号ABS3712349,这篇论文共76页
会员购买按0.30元/页下载,共需支付22.8
不是会员,注册会员
会员更优惠充值送钱
直接购买按0.5元/页下载,共需要支付38
只需这篇论文,无需注册!
直接网上支付,方便快捷!
相关论文

点击收藏 | 在线购卡 | 站内搜索 | 网站地图
版权所有 艾博士论文 Copyright(C) All Rights Reserved
版权申明:本文摘要目录由会员***投稿,艾博士论文编辑,如作者需要删除论文目录请通过QQ告知我们,承诺24小时内删除。
联系方式: QQ:277865656