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1.
一、前言自从1981年5月第四届精密合金学术交流会以来,国内外在非晶态合金的应用方面都有长足的进步。此次四届会议之前,只有上海钢铁研究所鉴定了交通灯用非晶态合金。会后于1984年11月,上海钢铁研究所又鉴定了(7)项非晶态合金的应用,计有:(1)摄象管偏转聚焦线圈磁导筒用FC—12非晶态合金;(2)测速雷达电源变压器用非晶态合金;(3)Cu基中温焊料;(4)漏电开关用钴基FC—13非晶态合金;(5)电影机磁头用Co基非晶态合金;  相似文献   
2.
研究了一种用于中功率编码脉冲变压器铁心的非晶态合金(FJ301-H)FeSiBC.该合金的主要物理性能如下:T_c=420℃,T_x=487℃,ρ=130μΩ-em,σ_s=179.2emu/g。经过适当横向磁场处理后,其Br<1400G,Hc<0.08Oe,P_(10)/60<0.16w/kg,P_(10)/400<1.2w/kg。此外还具有优异的脉冲磁性:当ι=3μs重复频率为300Hz时.△B=6000G,μ_o≥4000;△B=9000G,μ_p≥2000。这比目前用的1J67H的脉冲磁导率提高近一倍,随着ι的减小、磁性能的下降也小于晶态合金.该合金经-50~+120℃温度稳定性实验和120℃时效100h,结果表明,具有良好的稳定性。  相似文献   
3.
用于船舶中的一种高频大功率输出变压器在脉冲状态下工作。其工作频率为10kHz。要求变压器铁芯具有低的高频损耗,高动态磁导率,高饱和磁感应强度和低的剩磁比。 本文介绍了一种适合于以上应用的非晶合金FJ305。其成分为(FeNiMo)_(84.1) (Si-B)_(15.9)(at%)经适当的退火处理后,该合金具有很好的高频性能,其最佳磁特性如下:P_(0.41.k)=16.3 W/kg,P_(0.2/20k)=7.8W/kg,|μ|_(0.4/10k)=24000,BR=0.2T,B_(10)=1.3 T 装机试验表明,用非晶合金作铁芯的输出变压器工作温升低,效率高,从而提高了机器的可靠性。 用转矩及X光衍射等方法研究了退火工艺对该合金性能影响的机制。  相似文献   
4.
本工作用磁性测量和穆斯堡尔谱在78~300K温度范围内研究了Fe_(78)Cr_5-Si_5B_(12)和Fe_(78)Nb_5Si_5B_(12)非晶合金的磁超精细相互作用和其磁性。观测到了含Cr非晶合金磁超精细相互作用的异常行为。其超精细场的分布P(H)有明显的增宽,且P(H)不呈单一峰的分布。说明Fe与最近邻Cr的相互作用机制与其他非磁性原子与Fe的相互作用有明显的不同。从磁性来说,Cr的加入使Fe基非晶合金的磁化强度和居里温度有明显的下降。  相似文献   
5.
本文利用穆斯堡尔效应和其它实验手段对Fe_(79)B_(15.5)Si_(3.5)C_2非晶合金淬火态、380℃和410℃热处理、380℃和410℃磁场热处理(纵向和横向)五种不同情况下的样品进行了研究。结果表明,磁场热处理对非晶合金性能有较大的影响,不加磁场只经低温热处理只能消除内应力,对磁结构无较大影响。加磁场热处理使原子磁矩向所加磁场方向变化,但并不整齐排列,纵向磁场比横向磁场使非晶原子磁矩变化更为明显。  相似文献   
6.
研制出Fe_(79)Si_(3.5)B_(15 5)C_2非晶合金,它是制作大功率脉冲变压器铁芯的理想材料。该合金经纵向磁处理后具有优异的脉冲磁性能:在τ=3μs,f=300 Hz时,当△B=1.5 T,μ_P=11000;当△B=1.8 T,μ_P=9000。这与通用脉冲变压器铁芯材料硅钢相比,脉冲磁导率μ_P提高了2倍多。用该非晶成功的制成了国内第一台高压大功率偏置式脉冲变压器。  相似文献   
7.
从应用的角度来看,非晶软磁合金分为两大类:①高导磁非晶合金,它相当于1J79、1J85及1J86这一类坡莫合金.此类非晶合金的成分大体上是以CoNiFe及CoFe为基的.②高饱和磁感应强度非晶合金,它相当于1J50、1J52和1J34这一类坡莫合金及硅钢.此类非晶合金的成分是以铁为基的,这是因为从应用前途来看铁的价格便宜.由磁学的唯象理论得知,获得高磁导率的必要条件是磁晶各向异性常数K及磁致伸缩系数λ同时趋于零.而非晶合金由于处于长程无序的状态所以先天地不存在K.这样就  相似文献   
8.
非晶合金是相对于晶态合金而言的。非晶合金中原子的排列是混乱无章的,有如若干大小不同的球堆放在一个布袋内一样。日常使用的玻璃中的原子也是混乱排列的,所以有人也将“非晶合金”称为“金属玻璃”,当然它不是透明的。非晶合金的许多特性都与其原子排列的无序有关。例如非晶合金往往具有很高的抗张强度(表1)。材料的被拉断就是由于材料中存在微裂纹或缺陷,断口就出现在缺陷所在处。制造原子排列混乱的非晶材  相似文献   
9.
本文对铁基非晶合金获得恒导磁性能提出了一种新的热处理方法,即高温长时间热处理方法。新方法和通常所用的加横向磁场热处理方法相比,因不需加磁场,既省去了产生横向磁场的大螺线管,也可省去为减小退磁因子而加的纯铁极头,因此简化了设备和工艺过程,并使所处理的铁芯尺寸不再受螺线管和极头尺寸的限制,制造大尺寸的恒导磁铁心变成可能。新方法另一明显优点是同一成分合金经不同高温处理可获得一系列μ值的恒导磁材料,而一般横磁处理同一成分的合金只能得到某一定值的恒导磁率合金。  相似文献   
10.
恒导磁材料是其导磁率基本上不随磁场强度的变化而变化的材料,已有的几种牌号(见下表),其导磁率均较低,稳恒性较差,不能满足我们的要求。  相似文献   
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