Please wait a minute...
金属学报  2001, Vol. 37 Issue (6): 637-642     
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
具有宽过冷液相区的多元Fe基非晶合金的热稳定性和磁性
徐民  全明秀  胡壮麒  赵玉华  程力智  何开元
中国科学院金属研究所快速凝固非平衡合金国家重点实验室;沈阳110016
引用本文:

徐民; 全明秀; 胡壮麒; 赵玉华; 程力智; 何开元 . 具有宽过冷液相区的多元Fe基非晶合金的热稳定性和磁性[J]. 金属学报, 2001, 37(6): 637-642 .

全文: PDF(229 KB)  
摘要: 研究了具有宽过冷液相区的Fe-(Nb)-Al-Ge-P-C-B非晶合金及其热稳定性和磁性.结果表明,少量Nb元素能够有效地提高热稳定性和玻璃形成能力,最大过冷液相区可达65.7 K.非晶合金具有好的软磁性能,饱和磁化强度较高,饱和磁致伸缩系数较低,在接近晶化温度下进行退火处理能够有效地降低矫顽力,改善软磁性能.晶化导致软磁性能显著下降.Fe基非晶合金热稳定性的高低与其软磁性能有一致性,即高热稳定性的非晶合金具有更好的软磁性能.
关键词 Fe基非晶合金热稳定性    
Key words
收稿日期: 2001-01-20     
ZTFLH:  TG139  
[1] Raskin D, Smith C H. In: Luborsky F E ed, AmorphousMetallic Alloys, London: Butterwoths, 1983: 381
[2] Smith C H. In: Liebermann H H ed, Rapidly SolidifiedAlloys, New York: Marcel Dekker, 1993: 617
[3] Duwez P, Lin S C H. J Appl Phys, 1967; 38: 4096
[4] Masumoto T, Kimura H M, Inoue A, Waseda Y. MaterSci Eng, 1976; 24: 141
[5] Kikuchi M, Fujimori H, Obi T, Masumoto T. Jpn J ApplPhys, 1975; 14: 1077
[6] Inoue A, Masumoto T, Arakawa S, Iwadachi T. In: CanterB ed, Rapidly Quenched Metals III, London: The MetalsSociety, 1978: 265
[7] Inoue A, Kobayashi K, Nose M, Masumoto T. J Phys C8,1980; 41: 831
[8] Inoue A, Kobayashi K, Kanehira J, Masumoto T. Sci RepRes Inst Tohoku Univ, 1981; 29A: 331
[9] Davies H A. In: Luborsky F E ed, Amorphous MetallicAlloys, London: Butterwoths, 1983: 14
[10] Inoue A, Gook J S. Mater Trans JIM, 1995; 36: 1180
[11] Inoue A, Gook J S. Mater Trans JIM, 1995; 36: 1282
[12] Inoue A, Zhang T, Takeuchi A, Murakami A, Makino A.IEEE Trans Mag,1996; 32: 4866
[13] Inoue A, Zhang T, Itoi T, Takeuchi A. Mater Trans JIM,1997; 38: 359
[14] Inoue A, Koshiba H, Zhang T, Makino A. Mater Trans JIM, 1997; 38: 577
[15] Inoue A, Zhang T, Takeuchi A. Appl Phys Lett, 1997; 71:464
[16] Inoue A, Shibata T, Zhang T. Mater Trans JIM, 1995; 36:1420
[17] Peker A, Johnson W L. Appl Phys Lett, 1993; 63. 2342
[18] Busch R, Kim Y J, Johnson W L. J Appl Phys, 1995; 77:4039
[19] Inoue A, Murakami A, Zhang T, Takeuchi A. Mater Trans JIM, 1997; 38: 189
[20] Yamauchi K, Mizoguchi T. J Phys: Soc Japan, 1975; 39:541
[21] Inoue A. Mater Trans JIM, 1995; 36: 866
[22] Massalski T B ed. Binary Alloy Phase Diagrams, Ohio:ASM International, Materials Park, 1990: 124
[23] Boer F R, Boom R, Mattens W C M, Miedema A R,Niessen A K. Cohesion in Metals, Amsterdam: Elsevier,1988: 390
[24] Greer A L. Nature, 1993; 366: 304"
[1] 袁江淮, 王振玉, 马冠水, 周广学, 程晓英, 汪爱英. Cr2AlC涂层相结构演变对力学性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(7): 961-968.
[2] 冯艾寒, 陈强, 王剑, 王皞, 曲寿江, 陈道伦. 低密度Ti2AlNb基合金热轧板微观组织的热稳定性[J]. 金属学报, 2023, 59(6): 777-786.
[3] 聂金凤, 伍玉立, 谢可伟, 刘相法. Al-AlN异构纳米复合材料的组织构型与热稳定性[J]. 金属学报, 2022, 58(11): 1497-1508.
[4] 王一涵, 原园, 喻嘉彬, 吴宏辉, 吴渊, 蒋虽合, 刘雄军, 王辉, 吕昭平. 纳米晶合金热稳定性的熵调控设计[J]. 金属学报, 2021, 57(4): 403-412.
[5] 王晓波, 王墉哲, 程旭东, 蒋蓉. 大气条件下AlCrON基光谱选择性吸收涂层的热稳定性[J]. 金属学报, 2021, 57(3): 327-339.
[6] 彭艳艳, 余黎明, 刘永长, 马宗青, 刘晨曦, 李冲, 李会军. 650 ℃时效对9Cr-ODS钢显微组织和性能的影响[J]. 金属学报, 2020, 56(8): 1075-1083.
[7] 黄宇, 成国光, 李世健, 代卫星. Ce微合金化H13钢中一次碳化物的析出机理及热稳定性研究[J]. 金属学报, 2019, 55(12): 1487-1494.
[8] 邹建雄,刘波,林黎蔚,任丁,焦国华,鲁远甫,徐可为. MoC掺杂钌基合金无籽晶阻挡层微结构及热稳定性研究[J]. 金属学报, 2017, 53(1): 31-37.
[9] 郭巍巍,齐成军,李小武. 共轭和临界双滑移取向Cu单晶体疲劳位错结构的热稳定性研究*[J]. 金属学报, 2016, 52(6): 761-768.
[10] 刘刚, 李超, 马野, 张瑞君, 刘勇凯, 沙玉辉. 异步轧制硅钢表面纳米结构稳定性与渗硅行为*[J]. 金属学报, 2016, 52(3): 307-312.
[11] 杨滨, 李鑫, 罗文东, 李宇翔. 微量添加Sn和Nb对Zr-Cu-Fe-Al块体非晶合金热稳定性和塑性的影响[J]. 金属学报, 2015, 51(4): 465-472.
[12] 柳文波,张弛,杨志刚,夏志新,高古辉,翁宇庆. 表面纳米化对低活化钢的组织及其热稳定性的影响[J]. 金属学报, 2013, 49(6): 707-716.
[13] 张立东,王飞,陈顺礼,汪渊. AlCrTaTiNi/(AlCrTaTiNi)N双层扩散阻挡层的制备及热稳定性[J]. 金属学报, 2013, 49(12): 1611-1616.
[14] 方璐,丁贤飞,张来启,郝国建,林均品. 长期热循环条件下全片层高Nb-TiAl合金显微组织稳定性[J]. 金属学报, 2013, 49(11): 1416-1422.
[15] 张彦坡,任丁,林黎蔚,杨斌,王珊玲,刘波,徐可为. Cu/Cu(Ge, Zr)/SiO2/Si多层膜界面可控反应及热稳定性研究[J]. 金属学报, 2013, 49(10): 1264-1268.