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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
Pd Cu Si、Fe Si B、Co Si B和Ni Si B Al系通过旋转水中熔体旋淬法可制得具有圆形横截面的很长的非晶合金丝 ;Fe Si B系通过玻璃涂层旋淬法 (Taylor法 ) ,而Fe Si B、Co Si B、Al Ni Ln、Fe (Al,Ga) (P ,B ,C ,Si)以及Co Cr (P ,B ,C ,Si)系都能利用熔体萃取法来制取非晶丝材。其直径由熔体旋淬法能获得 70至150 μm ,由Taylor法生产的是 10至 30 μm ,由萃取法制取的丝材则为 10至 2 0 0 μm范围。因此 ,最粗的直径仅限于 2 0 0 μm以下。目前已经开发…  相似文献   

2.
Fe-Si-B-CU-Nb非晶合金拆出的α-Fe结构与磁导率Fe—Si~B-Cu—Nb非晶合金经热处理形成a—Fe相和非晶共存相,显示出高导磁特性。研究了共存相结构与高导磁关系,析出a相形状、粒度、成分及a-Fe和其他非晶领域的磁性相互作用等。Fe,...  相似文献   

3.
快速退火热处理Fe-Si-B系非晶薄带的磁性研究了Fe-Si-B系非晶薄带在低于品化温度下低温处理和快速退火处理(FA)对其磁性的影响。单辊法制成20μm厚、7mm宽非晶Fe(76)Cu1Si(13)B(10)及Fe(74)Cu1Nb3Si(12)B...  相似文献   

4.
用旋转水中熔融金属纺丝法制备了Fe-Si-B非晶金属丝。拉伸和弯折性能表明,当合金中杂质碳原子分数含量≥0.2%时,制备态(淬态)非晶丝发生脆化。电子探针、Auger能谱分析与透射电镜观察发现,非晶丝表面具有大约150-300nm宽的富碳层且包含Fe_(23)(C,B)_6相。该相是Fe-Si-B非晶丝脆化的原因。  相似文献   

5.
在静压3GPa,570-850℃下、对熔融Al与固态非晶(Fe0.99,Mo0.01)78Si9B13进行界面扩散反应,于800-830℃:加热20min。制备出单相Al-Fe(Mo,Si,B)纳米合金块,其晶体结构属正交晶系,平均晶粒度为22nm。具有较好的热稳定性,HV为6.9GPa.  相似文献   

6.
Fe-M-B取向急冷薄带的制作和磁性制备了Fe—M—B(M=St,Al,Nb,Hf)三元系四组合金并测定了磁性。在Fe-Si-B和Fe-Al-B两组合金中,富Fe侧有特定的非常狭窄的成分范围,显示出取向性结晶。取向面为bee-Fe(110)。另外,对...  相似文献   

7.
MetglasFe78B13Si9非晶合金借助于高能球磨机械晶化可用来制取纳米晶材料。早在 90年代初就有人研究了在这种非晶合金中添加Ni、Co、Cu、Nb、Al进行球磨时的晶化效果。美国加里福尼亚大学的化学工程与材料科学系的科研人员 ,研究了在Fe78B13Si9非晶带材进行高能球磨时添加元素镍对于非晶纳米晶化的效果。研究用的非晶MetglasFe78B13Si9带材是由美国AlliedMetglasProducts公司提供的 ,元素镍粉 (纯度为99 9% ,粒度为 4 5 μm)由Cerac公司生产的。按MetglasFe78…  相似文献   

8.
非晶态Fe-B-Si合金的退火脆化具有明显的成分依赖性,并且对制备条件和退火方式比较敏感;近共晶成分的合金(如Fe80B11.5Si8.5和Fe79B11.5Si9.5等)和适当液淬工艺条件下制备的非晶合金薄带具有相对较小的脆化倾向。与常规退火工艺相比,脉冲电流加热快速退火,可在保持延性基本不变的情况下,明显改善合金的磁性;是获得非晶态Fe-B-Si合金磁性优化与良好延性配合的有效途径之一  相似文献   

9.
建立了以辽东硼铁矿为原料,用碳热还原成碳-铝热还原冶炼Fe-Si-B合金的工艺,测定了还原时间和温度对合金中B,Si,C含量的影响以及C含量与B和Bi含量的关系:用熔渣-金属平衡方法对合金进行脱Al,研究了碱度以及B2O3和SiO2含量对合金中Al含量的影响.结果表明,该工艺可使合金中C含量降至0.15%,Al含量小于0.05%.  相似文献   

10.
纳米晶软磁合金Fe73/5Cu1Nb3Si13.5B9淬态脆化机制研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文采用正电子湮没、居里点与内耗等方法对纳米晶磁合金Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9淬态脆化机制进行系统研究。研究结果表明FeCuNbSiB淬态脆化是由于发生/构弛豫造成,且其结构弛豫峰温度比常用Fe-B-Si非晶低得我,说明Fe-B-Si非晶低得多,说明FeCuNbSiB比常用Fe-B-Si非晶易产生由结构弛豫造成的淬态脆化。  相似文献   

11.
用旋转水中熔融金属纺丝法制备了Fe-Si-B非晶金属丝。拉伸和弯折性能表明,当合金中杂质碳原子分数含量≥0.2%时,制备态(淬态)非晶丝发生脆化。电子探针、Auger能谱分析与透射电镜观察发现,非晶丝表面具有大约150-300nm宽的富碳层且包含Fe_(23)(C,B)_6相。该相是Fe-Si-B非晶丝脆化的原因。  相似文献   

12.
近年来开发了一系列Fe (Al,Ga) (P ,C ,B ,Si,Ge)和Fe (Co ,Ni) (Zr ,Nb ,Ta ,Mo ,W ) B系的铁基非晶软磁合金 ,使用铜模浇铸生产时其临界厚度分别达到了 3mm和 5mm。最近还发现了含B 2 0 % (原子 )的Co Al Ga (Fe ,Cr ,V) P B C Si系和Co Fe (Zr ,Nb ,Ta ,W ) B系铁磁性钴基非晶合金 ,具有大于 50K的大过冷液相区 ,但是目前有关块体钴基非晶合金的生产及其磁性能的实验研究十分少见。因此 ,日本东北大学的材料研究所研究了用熔体旋淬法制得的含B 30 % (原子 )的Co…  相似文献   

13.
姚斌  丁炳哲 《金属学报》1995,31(5):B220-B225
在静压3GPa,570-850℃下,对熔融Al与固态非晶(Fe0.99,Mo0.01)78Si9B13进行界面扩散反应,于800-830℃加热20min,制备出单相Al-Fe(Mo,Si,B)纳米合金块,其晶体结构属正交晶系,平均晶粒度为22nm,具有较好的热稳定性,HV为6.9GPa。  相似文献   

14.
迄今所发现的软磁Fe基和Co基非晶合金有FePC,(Fe,Co)PB、(Fe,Co)SiB,(Fe,Co)(Cr,Mo,W)C,(Fe,Co)Zr,(Fe,Co)Hf、(Fe,Co)(Zr,Hf,Nb)B系,其中熔体旋淬(Fe,Co)类金属非晶条带,以及溅射法制取的(Fe,Co)(Zr,H...  相似文献   

15.
快凝Al-Fe-M-Si合金的显微结构对熔体热历史的敏感性   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了不同成分的快凝Al-Fe-M-Si(M=Ti,Nb,Cr+Mo,W)合金显微结构对熔体热历史的敏感性.结果表明:在相同熔体热历史条件下,不同成分的快凝Al-Fe-M-Si合金的显微结构有着明显差别;在1323K,5min至1523K,5min的熔体热历史制度范围内,只有快凝Al-Fe-W-Si合金显微结构对熔体热历史比较敏感.作者认为合金过热熔体的微观不均匀区的大小是影响快凝Al-Fe-M-Si合金显微结构对熔体热历史的敏感性的主要因素.  相似文献   

16.
新型Fe-Co-Ni-Zr-B非晶合金日本东北大学材料研究所研究了新型铁基Fe-Co-Ni-Zr-B系非晶合金的过冷液相区和软磁性能。实验的合金为五元的(Fe,Co,Ni)70Zr10B20。用电弧炉熔炼母合金,用熔体快淬法在氩气下制备了厚20μm、...  相似文献   

17.
新型Fe-Co-Ni-Zr-Nb-B非晶合金日本东北大学材料研究所研究了新型Fe-Co-Ni-Zr-Nb-B系非晶合金的热稳定性和软磁性能。合金成分为Fe56Co7Ni7Zr10-xNbxB20(x=0~10)。由电弧炉熔炼母合金,用熔体快淬法制备厚...  相似文献   

18.
透射电镜观察到非晶Fe65Cr18Mo2Si1B14和Fe62Cr18Mo2Si1b17基体中分布着纳米级颗粒状的非晶第二相。磁测量与Mossbauer谱显示出非晶样品由少量铁磁相与顺磁基体相组成,并表现出单畴颗粒的高矫顽力。快淬过程中这冷液体里硼的偏聚导致非晶合金中非晶第二相的形成及脆化。  相似文献   

19.
FeMoSiB非晶合金球磨引起的晶化运用X射线衍射(XRD)法、透射电镜和示差扫描量热计(DSC)等,研究了熔体快淬非晶Fe77.2Mo0.8Si9B13合金在高能球磨机中球磨时显微组织变化的情况,研究用的非晶合金薄带(厚25μm,宽8mm)是由熔体...  相似文献   

20.
目前已经开发成功了一系列具有很大过冷液相区 ( 60K以上 )和良好软磁特性的铁磁性Fe基非晶合金Fe (Al,Ga) (P ,C ,B ,Si,Ge)系、Fe (Co ,Ni) (Zr,Nb ,Ta ,Mo ,W ) B系 ,其临界厚度 (用铜模铸造法制取的 )分别可达 3mm和 5mm。具有大过冷液相区 (△Tx>50K )的铁磁性Co基非晶合金 ,已发现的有Co Al Ga (Fe ,Cr ,V) P B C Si和Co Fe (Zr ,Nb ,Ta ,W ) B系 ,但有关Co基大块非晶的生产工艺和磁性的研究报道甚少。因此 ,日本东北大学的材料研究所研究了含B30 % (…  相似文献   

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