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金属学报  2005, Vol. 41 Issue (2): 203-208     
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硼含量对Fe-Zr-B-Nb非晶合金的晶化、形成能力和磁性能的影响
肖 利 张 可 华 中 姚 斌
吉林师范大学物理学院; 四平 136000
引用本文:

肖利; 张可; 华中 ; 姚斌 . 硼含量对Fe-Zr-B-Nb非晶合金的晶化、形成能力和磁性能的影响[J]. 金属学报, 2005, 41(2): 203-208 .

全文: PDF(267 KB)  
摘要: 用快冷法制备了Fe91xZr_5BxNb_4(FZBN)合金, 当x=5---30时, 样品为非晶态. 研究了B含量对非晶合金的晶化、 玻璃形成能力(GFA)和磁性能的影响. FZBN的GFA在其共晶成分x=27.5 附近达到极大值. 当x20时, FZBN非晶合金以一次晶化的模式晶化; 当20$20,,T_\rm g, TxGFA,T_\rm C, MsH_\rm c及其随x变化的规律也 发生变化. FZBN非晶合金在高B含量区(25x30)具有很好 的GFA、热稳定性和软磁性能.
关键词 Fe基非晶合金晶化磁性能    
Key words
收稿日期: 2004-04-06     
ZTFLH:  TG139.8  
[1] Suzuki K, Makino A, Kataoka N, Inoue A, Masumoto T.Mater Trans JIM, 1991; 32: 93
[2] Makino A, Suzuki K, Inoue A, Hirotsu Y, Masumoto T.J Magn Magn Mater, 1994; 133: 329
[3] Shen B G, Xu R F, Zhao J G, Zhan W S. Phys Rev B,1991; 43: 11005
[4] Slawaska-Waniewska A, Zuberek R. J Magn Magn Mater,1996; 160: 253
[5] Brzozka K, Slawaska-Waniewska A, Jezuita K. J MagnMagn Mater, 1996; 160: 255
[6] Kim K Y, Noh T H, Kang I K. Mater Sci Eng, 1994;A179/A180: 552
[7] Kemeny T, Kaptas D, Kiss L K, Pusztai T, Balogh J,Vincze I. J Magn Magn Mater, 2000; 215/216: 268
[8] Ohnuma S, Shirakawa K, Nose M, Masumoto T. IEEETrans Magn, 1980; 16: 1129
[9] Hasegawa R, Ray R. J Appl Phys, 1978; 49: 4174
[10] Chien C C, Musser D, Gyorgy E M, Sherwood R C, ChenH S, Lubersky F E, Walfer J L. Phys Rev B, 1979; 20:283
[11] Inoue A, Zhang T, Takeuchi A. Appl Phys Lett, 1997; 71:464
[12] Inoue A. Acta Mater, 2000; 48: 279
[13] Makino A, Bitoh T, Kojima A, Inoue A, Masumoto T. JAppl Phys, 2000; 87(9): 7100
[14] Muller M, Grahl H, Mattern N, Kuhm U. Mater Sci Eng,1997; A226-228: 565
[15] Ma L Q, Wang L M, Zhang T, Inoue A. J Mater Sci Lett,1998; 17: 1893
[16] Ma L Q, Wang L M, Zhang T, Inoue A. Mater Res Bull,1999; 34(6): 915
[17] Greer A L. Nature, 1993; 366: 303
[18] Wang W H, Yang H B. J Appl Phys, 1998; 84: 5961
[19] Kemeny T, Kaptas D, Kiss L, Pusztai T F, Balgh J, VinczeI. J Magn Magn Mater, 2000; 215-216: 268
[20] Kaptas D, Kemeny T, Balogh J, Bujdoso L, Kiss L F,Pusztai T, Vincze I. J Phys Condens Matter, 1999; 11:L179
[21] Hong R, Ryan D H. Phys Rev B, 1995; 51: 15885
[22] Saito N, Hiroyoshi H, Fukamuchi K, Nakagawa Y. J PhysF Met Phys, 1986; 16: 911
[23] Kaul S N, Siruguri V, Chandra G. Phys Rev B, 1992; 45:12343
[24] Jackson K A. Nucleation Phenomena, Washington:American Chem Soc, 1966: 37
[25] Turbull D. Contemp Phys, 1969; 10: 473
[26] Chen H S. Appl Phys Lett, 1976; 29(1): 12
[27] Luborsky F E, Liebermann H H, Becker J J, Walter JL. Amorphous Metallic Alloys. London Butterworths:Luborsky F E, 1983: 188
[28] Durand J. Amorphous Magnetism Ⅱ, New York PlenumPress: R A Levy and R Hasegawa, 1977: 275
[29] Becker J J. IEEE Trans' Magn, 1977; 13: 988
[1] 张德印, 郝旭, 贾宝瑞, 吴昊阳, 秦明礼, 曲选辉. Y2O3 含量对燃烧合成Fe-Y2O3 纳米复合粉末性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(6): 757-766.
[2] 刘路军, 刘政, 刘仁辉, 刘永. Nd90Al10 晶界调控对晶界扩散磁体磁性能和微观结构的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(11): 1457-1465.
[3] 郭璐, 朱乾科, 陈哲, 张克维, 姜勇. Fe76Ga5Ge5B6P7Cu1 合金的非等温晶化动力学[J]. 金属学报, 2022, 58(6): 799-806.
[4] 李金富, 李伟. 铝基非晶合金的结构与非晶形成能力[J]. 金属学报, 2022, 58(4): 457-472.
[5] 张金勇, 赵聪聪, 吴宜谨, 陈长玖, 陈正, 沈宝龙. (Fe0.33Co0.33Ni0.33)84 -x Cr8Mn8B x 高熵非晶合金薄带的结构特征及其晶化行为[J]. 金属学报, 2022, 58(2): 215-224.
[6] 韩录会, 柯海波, 张培, 桑革, 黄火根. 非晶态U60Fe27.5Al12.5 合金的晶化动力学行为[J]. 金属学报, 2022, 58(10): 1316-1324.
[7] 项兆龙, 张林, XIN Yan, 安佰灵, NIU Rongmei, LU Jun, MARDANI Masoud, HAN Ke, 王恩刚. Cr含量对FeCrCoSi永磁合金调幅分解组织及其性能的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(1): 103-113.
[8] 于雷,罗海文. 部分再结晶退火对无取向硅钢的磁性能与力学性能的影响[J]. 金属学报, 2020, 56(3): 291-300.
[9] 王祖敏,张安,陈媛媛,黄远,王江涌. 金属诱导晶化基础与应用研究进展[J]. 金属学报, 2020, 56(1): 66-82.
[10] 白静, 石少锋, 王锦龙, 王帅, 赵骧. Ni-Mn-Ga-Ti铁磁形状记忆合金的相稳定性和磁性能的第一性原理计算[J]. 金属学报, 2019, 55(3): 369-375.
[11] 杨高林, 林鑫, 卢献钢. 激光多次熔凝Zr55Cu30Al10Ni5非晶合金的晶化形态与演化机理[J]. 金属学报, 2019, 55(12): 1544-1550.
[12] 金辰日, 杨素媛, 邓学元, 王扬卫, 程兴旺. 纳米晶化对锆基非晶合金动态压缩性能的影响[J]. 金属学报, 2019, 55(12): 1561-1568.
[13] 孙亚超, 朱明刚, 韩瑞, 石晓宁, 俞能君, 宋利伟, 李卫. 各向异性稀土永磁薄膜的磁黏滞性[J]. 金属学报, 2018, 54(3): 457-462.
[14] 黄俊, 罗海文. 退火工艺对含Nb高强无取向硅钢组织及性能的影响[J]. 金属学报, 2018, 54(3): 377-384.
[15] 张媛媛,林鑫,魏雷,任永明. 激光立体成形退火态Zr55Cu30Al10Ni5粉末的晶化行为[J]. 金属学报, 2017, 53(7): 824-832.