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相似文献
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1.
新型智能材料   总被引:1,自引:0,他引:1  
自从 90年代中期Ullakko报道了Ni2 MnGa系铁磁性形状记忆合金的大磁致应变以来 ,作为高性能固体致动器材料很快受到关注。之所以出现大的磁致应变 ,是因为这类合金中的孪晶变体受外加磁场的引诱而发生再排列的缘故。除了Ni2 MnGa系之外 ,还有Ni2 MnAl  相似文献   

2.
铁磁性形状记忆合金是近年来受到广泛关注的一类新型智能材料 ,广泛研究了Fe Pd系、Ni Ga系、Fe3Pt、Ni2 MnAl、CoNiGa合金 ,以及Co Ni Al合金。因为NiGa的B2相在宽广的温度范围和成分范围内都是稳定的 ,(Ni,Fe)Ga的B2相固溶体是在高温下形成的。往富Ni的NiGaβ相合金中掺加Fe,不仅导致铁磁性并且还会发生热弹性马氏体转变。因此 ,研究了Ni54Ga2 7Fe1 9β相合金的磁转变和马氏体相变。研究用的合金试样是采用冷坩埚悬浮熔炼法首先制得Ni54Ga2 7Fe1 9(原子百分比)合金熔体 ,…  相似文献   

3.
超磁致伸缩合金Terfenol D(Tb0 3 Dy0 7Fe2 0 )质地很脆 ,难以加工成薄板和丝材。因而Terfenol D只限于制成棒材用于传感器致动子。近年来 ,有人研究了Fe Ga合金单晶的磁性、磁致伸缩和弹性等特性 ,开发了Fe Gax(x=1 5 %~ 2 0 %原子百分数)合金 ,具有 30 0× 1 0 -6 左右的大磁致伸缩 ,而且具有一定的塑性和耐久性 ,但是单晶材料制造成本很高仍难以广泛实用。有人发现快冷凝固的铁系磁性合金FePd薄带 ,具有微晶结构 ,表现出磁致伸缩高达 1× 1 0 -3 以上的超磁致伸缩现象。日本金属研究所新近研…  相似文献   

4.
Ni3 Mn合金系经过适当热处理之后具有Cu3 Au型有序相。Ni3 Mn合金经过 693K退火处理后 ,具有纳米铁磁性颗粒弥散在无序顺磁性基体中的显微组织 ,并显示出巨磁阻 (GMR)性能。因此 ,进一步研究了Ni1-xMnx(x =0 2 0~ 0 3)的不同GMR行为及其具有纳米晶组织的Ni1-xMnx 合金的软磁性能。研究用的合金试样是在射频感应电炉中熔炼的 ,制成薄带状 (宽 5mm ,厚 0 4 5mm )和丝状 ( =0 5mm ) ,其中一些丝状试样经 12 72K× 10h退火均匀化处理。有的试样在氩气氛中于 673K、693K、713K下经过不同时间…  相似文献   

5.
Ni3Mn合金系经过适当热处理之后形成Cu3Au型有序相 ,该系合金具有着如下的突出特性 :长程有序度的变化会引起磁性能和传递性能的显著变化。经过 733~ 773K温度范围的退火后的Ni3Mn合金 ,具有有序化的铁磁性磁畴分布在无序的非磁性基体中的微观结构 ;经过 693K温度下退火后的Ni3Mn合金 ,在居里温度Tc 以上的很宽的温度范围都显示出很优越的超顺磁行为 ,而合金的有序度很低。Ni3Mn合金还由于无序取向铁磁纳米磁畴的分布而提高了巨磁阻性能。新近日本东北大学的研究者们研究了具有纳米多相结构的Ni3Mn合金的软磁…  相似文献   

6.
磁致伸缩材料具有在外加磁场存在时可回复变形和在施加应力时会改变磁性能的特性。可是所有铁磁性材料 ,只有在低场下具有大磁致伸缩的材料才适合于象致动器和传感器之类的用途。TbxDyl-x合金表面出现很大的基面磁致伸缩 (约为 0 1% ) ,但因其有序化温度低以致限制了它在低温下的应用。RFe2 (R是稀土元素 )金属间化合物 ,如Terfenol合金 (DyxTbl-x)Fe2 具有很大的磁致伸缩和较高的居里温度 (在室温以上具有大约为 0 1%的磁致伸缩 ) ,目前广为应用的是Terfenol D成分为 (Dy0 7Tb0 3Fe2 )。但…  相似文献   

7.
Ni3Mn合金系是经过适当的热处理后所形成的Cu3Au型有序相 ,其最突出的特性是当改变其长程有序度时会引起其磁性能和迁移特性的显著变化。经过 733~ 773K温度范围退火后的Ni3Mn合金具有有序化的铁磁性磁畴分布在无序的非磁性基体中。经 6 93K退火的Ni3Mn合金则显示出超顺磁行为。另外 ,Ni3Mn合金由于无规取向的铁磁性纳米晶簇磁畴的分散而表现出巨磁阻效应。多相纳米晶簇由于交换耦合而产生自发磁化强度Ms,从而表现出软磁性能。日本东北大学和Hirosaki大学的研究者们研究了多相纳米晶Ni3Mn合金的软磁性…  相似文献   

8.
以TiNi为代表的形状记忆合金,有冷却时间比加热时间长得多,反应速度慢等缺点,由于NiMnGa合金是在磁场和电场的作用下改变结晶状态,所以反应速度快,特别是又有磁性,Ni2MnGa合金可应用于温度传感器,磁传感器等。  相似文献   

9.
强磁性材料外加磁场变化时会产生磁致伸缩现象 ,即Magnetostriction ,他是制作传感器、传动装置等微型机器的重要材料 ,自上世纪七十年代引起了人们的关注。七十年代初开发出高性能磁伸材料铁系合金、镍钴基合金 ,随后开发出稀土元素 (R)和过渡族金属 (M )的金属间化合物 ,其磁伸达 10 - 4~ 10 - 3,如SmFe系 ,TbFe系新近又研制出超磁伸Ni2 MnGa合金。由于超磁伸材料的响应速度较形状记忆合金迅速 ,因此在微型机器、流体控制、航空器等应用中受到青睐。但由于作为大多磁伸材料的强磁材料或金属间化合物均有…  相似文献   

10.
最近日本东北大学的一个研究小组开发成功一种多功能铁磁形状记忆合金。该合金由镍、锰、镓组成 ,在铁磁温度范围发生结晶相变。该研究小组发现由铁磁材料组成的形状记忆合金有可能开发出与磁场有关的形状记忆效应。组成Ni Mn Ga合金的金属不产生铁磁性 ,但合金具有Heuslar型结晶结构 ,这种结构具有铁磁特性。该研究小组用溅射法制备出 5μm厚的合金 ,并证实这种合金加热到约 60℃时具有铁磁性形状记忆效应。不过大多数商品形状记忆合金仅有单向形状记忆效应。而Ni Mn Ga合金薄膜在 80℃以上铁磁温度范围内才发生形状记…  相似文献   

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