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非晶(Fe0.99Cu0.01)78Si9B13合金等温晶化动力学 总被引:2,自引:0,他引:2
利用DSC,结合XRD,TEM实验,研究了(Fe_(0.99)Cu_(0.01))_(78)Si_9B_(13)非晶合金等温晶化动力学,结果表明:该合金等温晶化按两个阶段进行,分別析出α-Fe(Si)固溶体和Fe_2B化合物利用局域Avrami指数的概念分析了两相的形核长大方式。并作出了出合金晶化的“C”曲线,通过对两相晶化激活能的分析得出:α-Fe(Si)相较Fe_2B相容易晶化析出,同时,Cu元素的添加有助于改善α-Fe(Si)相的形貌。 相似文献
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Fe-Ni-Mo-(Si)-B非晶的晶化及纳米晶合金磁性的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
对Fe40Ni38Mo4B18,Fe38Ni35Mo4Si5B18、Fe39Ni36Mo2Si5B18(均为原子分数,%)三种非晶合金在400-520℃等温退火1小时后的晶化行为进行了研究。并研究了Fe40i38Mo4B18合金的磁性。结果表明:Fe40Ni38Mo4B18,合金经430-450℃温度退火后,在非晶基体上析出了fccγ-(Fe,Ni)固溶体,平均晶粒尺寸D接近10nm,具有很好的软 相似文献
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利用示差扫描量热卡计(DSC),结合X射衍射分析了(XRD)及透射电子显微镜分析(TEM)等实验,研究了部分非晶态Fe33Zr67合金条带的晶化动力学,结果表明:晶化过程为晶粒长大过程所控制,尽管在条带中淬态核分布明显不均匀,与经典Avrami分析的基本假设相矛盾,但该晶化过程仍然与JMA反应动力学结论一致。 相似文献
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高导磁纳米晶Fe73/5Cu1Nb2V1Si13/5B9合金的低频损耗行为 总被引:2,自引:0,他引:2
在f=10 ̄1000Hz及Bm=0.1 ̄1.0T的范围内,测量了具有高起始磁导率的纳米晶Fe73.5Cu1Nb2V1Si13.5B9合金的总铁损。将总铁损分离为磁滞损耗、经典涡流损耗和过剩损耗之和,我们仔细地考查了每周员耗的非线性行为。根据损耗的统计理论,仔细地计算了每周过剩损耗,结果表明,这一理论能很发 地描述低频损耗的非线性行为。 相似文献
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本文分别用JEOL-2000FX分析电镜和JEOL-2000EXⅡ高分辨电镜研究了经磁场热处理的Fe73.5Cu1Nb8Si13.5B9纳米晶中Fe(Si)固溶体晶粒的大小、形状、晶粒间的接触及取向关系,重元素的偏聚和非晶基体的有序性等微观结构。 相似文献
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高压下Fe84Nb7B9纳米晶软磁块体合金的形成 总被引:3,自引:1,他引:3
采用机械合金化(MA)以及低温高压烧结工艺制备了Fe84Nb7B9软磁合金粉末及其块体合金,并利用XRD、DSC、SEM对MA合金粉末和块体合金的相结构、晶粒大小以及组织的热稳定性进行了研究.结果表明:经过15h MA后,可获得单相bcc结构的粒径小于10nm的纳米晶过饱和固溶体粉末; 在常压状态下,单相纳米晶过饱和固溶体合金在温度小于550℃时具有良好的组织热稳定性,温度小于770℃时具有良好的相热稳定性; 在p=5.5GPa,t=3min条件下,当Pw≥820W时,可获得相对密度大于98.4%、单相bcc结构的纳米晶(粒径小于10nm)块体合金. 相似文献
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利用X射线衍射及透射电子显微镜等手段研究了非晶态Fe80B20合金的晶化产物结构与热处理温度的关系,发现在不同退火温度下晶化产物均由α-Fe(B)固溶体和Fe-B化合物组成;α-Fe(B)固溶体的相对含量随退火温度的高而增多;化合物有Fe3B和Fe3.5B两种,它们的相对含量与退火温度密切相关且表现现不同程度的晶格畸变。 相似文献
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研究了非晶Fe80B20合金的表观晶化动力学过程。分析表明,非晶态的Fe-B共晶合金在晶化过程中,晶体的生长行为与传统观点所认为的完全由界面控制的机制不同,还同时存在扩散控制机制。 相似文献
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非晶合金Fe—7Zr—3B的纳米晶结晶化机理 总被引:3,自引:0,他引:3
利用场离子显微镜-原子探针,透射电镜及高分辨电镜研究了非晶合金Fe-7Zr-3B中α-Fe相的结晶过程,结果表明,α-Fe相是以形核-生长方式结晶的。在制备态非晶样品中观察到了中程有序畴,结晶前,中程有序畴得到进一步发展;在α-Fe相的形核生长阶段,观察到Zr原子在α-Fe相/非晶相的界面上富集,说明α-Fe晶粒的生长是由Zr原子的扩散所控制的。 相似文献
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采用铜模吸铸法制备了Cu56.4Zr31.02Ti6.58Al6大块非晶合金(BMGs),并利用X射线衍射仪(XRD)、透射电子显微镜(TEM)和同步示差扫描量热仪(DSC)等手段对其晶体结构、晶化激活能和晶化机制进行了研究。利用y(a)和z(a)判据检测了不同晶化模型对于该BMGs初始晶化相晶化过程的适用性。结果显示:该BMGs初晶晶化产物为Cu10Zr7相,Starink-Zahra模型可以很好地描述其晶化机制。拟合参数λi不为零,故晶化过程中软碰撞作用不可忽视;Avrami指数n由2.5减小为2.3,其晶化过程为连续形核过程中伴随着晶核受扩散控制的三维方式长大,且形核速率不断减小。 相似文献
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用差热分析(DTA)结合X射线衍射(XRD),研究了Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9非晶合金的晶化动力学。结果表明:温度在0~700℃范围内,该合金的晶化相为α-Fe和Fe2B;α-Fe相晶化表观激活能为452.39KJ/mol,Fe2B相的晶化表观激活能395.23KJ/mol;两相在晶化初期激活能最小,随晶化量Xc的增加而迅速境大,在α-Fe的体积分类为30%~80%,Fe2B的体积分 相似文献
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