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金属学报  2006, Vol. 42 Issue (2): 177-180     
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快淬Fe83Ga17合金薄带的显微组织和磁致伸缩性能
江洪林;张茂才;高学绪;朱洁;周寿增
北京科技大学新金属材料国家重点实验室
MAGNETOSTRICTION AND MICROSTRUCTURE OF THE MELT-SPUN Fe83Ga17 ALLOY
Honglin Jiang
北京科技大学新金属材料国家重点实验室
引用本文:

江洪林; 张茂才; 高学绪; 朱洁; 周寿增 . 快淬Fe83Ga17合金薄带的显微组织和磁致伸缩性能[J]. 金属学报, 2006, 42(2): 177-180 .
, , , , . MAGNETOSTRICTION AND MICROSTRUCTURE OF THE MELT-SPUN Fe83Ga17 ALLOY[J]. Acta Metall Sin, 2006, 42(2): 177-180 .

全文: PDF(477 KB)  
摘要: 采用熔体快淬方法制备4种厚度的Fe83Ga17合金薄带, 研究了不同厚度薄带的组织结构和磁致伸缩性能. 合金薄带的组织结构和磁致伸缩性能与快淬时的冷速密切相关, 12 m/s制备的75 μm厚薄带的磁致伸缩系数λ值最高, 达到了-2100×10-6; XRD和DSC分析确定了在厚度为45, 55和75 μm薄带中出现了有序的D03结构相, 75 μm厚薄带在669℃发生A2+D03→A2的相转变; 对薄带组织形貌的观察发现, 提高快淬的冷速有利于抑制富Ga相的析出. 薄带样品大的磁致伸缩效应主要来源于析出的特殊D03结构相和薄带样品大的形状各向异性.
关键词 Fe83Ga17合金熔体快淬磁致伸缩    
Abstract:The ribbons with different thickness of Fe83Ga17 alloy were prepared by the melt-spun and the microstrcucture and magntostriction were investigated. It was found that the magnetostriction was related to the thickness of ribbons and the maximum magnetostriction of -2100 ×10-6 has been obtained in the ribbon with thickness of 75 μm. The XRD and DSC results showed that DO3 structure emerges in those ribbons with thickness of 45、55、75μm. The transition of A2+DO3→A2 occurred at 669℃ for the ribbon of 75 μm. The microstructure of ribbons showed that the increase of melt-spun cooling rate can restrain the precipitation of Ga-rich phase. It is considered that the giat magnetostriction of ribbons originates from the A2 +special DO3 structure and shape magnetic anisotropy .
Key wordsFe83Ga17 Alloy    melt-spun    magnetostriction    DO3 structure
收稿日期: 2005-05-20     
ZTFLH:  TG113.22  
[1] Guruswamy S, Srisukhumbowornchai N, Clark A E, Restorff J B, Wun-Fogle M. Scr Mater, 2000; 43: 239
[2] Han Z Y, Zhou S Z, Zhang M C, Gao XX. J Magn Mater Devices, 2004; 35(1): 15
??(韩智勇,周寿增,张茂才,高学绪.磁性材料及器件,2004;35(1):15)
[3] Srisukhumbowornchai N, Guruswamya, S. J Appl Phys, 2002; 92: 5371
[4] Kumagai A, Fujita A, Fukamichi K, Oikawa K, Kainuma R, Ishida K. J Magn Mater, 2004; 272-276: 2060
[5] Clark A E, Hathaway K B, Wun-Fogle M, Restorff J B, Lograsso T A, Keppens V M, Petculescu G, Taylor R A. J Appl Phys, 2003; 93: 8621
[6] Ikeda O, Kainuma R, Ohnutna I, Fukamichi K, Ishida K. J Alloy Compd, 2002; 347: 198
[7] Kellogg R A, Flatau A B, Clark A E, Wun-Fogle M, Lograsso T A. J Appl Phys, 2002; 91: 7821
[8] Cheng S F, Das B N, Wun-Fogle M, Lubitz P, Clark A E. IEEE Trans Magn, 2002; 38: 2838
[9] Liu G D, Li Y X, Hu H N, Qu J P, Liu Z H, Dai X F, Zhang M, Cui Y T, Chen J L, Wu G H. Ada Phys Sin, 2004; 53: 3191(刘国栋,李养贤,胡海宁,曲静萍,柳祝红,代学芳,张铭,崔玉亭,陈京兰,吴光恒.物理学报,2004;53:3191)
[10] Lograsso T A, Ross A R, Schlagel D L, Clark A E, Wun-Fogle M. J Alloy Compd, 2003; 350: 95
[11] Han Z Y, Zhang M C, Gao X X, Zhou S Z. Prog Nat Sci, 2004; 14: 593(韩智勇,张茂才,高学绪,周寿增.自然科学进展,2004;14:593)
[1] 储双杰,杨勇杰,和正华,沙玉辉,左良. 基于磁畴结构交互作用的激光刻痕取向硅钢磁致伸缩系数计算[J]. 金属学报, 2019, 55(3): 362-368.
[2] 付全,沙玉辉,和正华,雷蕃,张芳,左良. Fe81Ga19二元合金薄板的再结晶织构与磁致伸缩性能[J]. 金属学报, 2017, 53(1): 90-96.
[3] 刘印,刘铁,王强,王慧敏,王丽,赫冀成. 强磁场热处理对TbFe2和Tb0.27Dy0.73Fe1.95合金晶体取向、微观形貌和磁致伸缩性能的影响[J]. 金属学报, 2013, 49(9): 1148-1152.
[4] 姚占全,赵增祺,江丽萍,郝宏波,吴双霞,张光睿,杨建东. 稀土Ce添加对Fe83Ga17合金微结构和磁致伸缩性能的影响[J]. 金属学报, 2013, 49(1): 87-91.
[5] 李晓诚 丁雨田 胡勇. Tb0.3Dy0.7Fe1.95-xTix (x=0, 0.03, 0.06, 0.09) 合金的微观组织与磁致伸缩性能[J]. 金属学报, 2012, 48(1): 11-15.
[6] 崔跃 蒋成保 徐惠彬. Tb-Dy-Fe-Co合金本征磁致伸缩性能[J]. 金属学报, 2011, 47(2): 214-218.
[7] 陈立彪 朱小溪 李川 刘敬华 蒋成保 徐惠彬. Fe81Ga19合金<001>取向单晶生长及磁致伸缩性能[J]. 金属学报, 2011, 47(2): 169-172.
[8] 张昌盛 马天宇 严密 裴永茂 高旭 . <110>取向Tb0.36Dy0.64(Fe0.85Co0.15)2合金的磁机械阻尼特性[J]. 金属学报, 2009, 45(6): 749-753.
[9] 朱小溪 张天丽 蒋成保. Fe72.5Ga27.5磁致伸缩合金动态机电耦合系数K33[J]. 金属学报, 2009, 45(4): 455-459.
[10] 贾傲 张天丽 孟皓 蒋成保. 粘结巨磁致伸缩颗粒复合材料的磁致伸缩性能及涡流损耗[J]. 金属学报, 2009, 45(12): 1473-1478.
[11] 高学绪 李纪恒 朱洁 包小倩 贾俊成 张茂才 . 气体雾化制备Fe-Ga合金粉末的微结构及磁致伸缩性能[J]. 金属学报, 2009, 45(10): 1267-1271.
[12] 李纪恒; 高学绪; 朱洁; 张茂才; 何承先 . 轧制Fe-Ga合金的织构及磁致伸缩[J]. 金属学报, 2008, 44(9): 1031-1034 .
[13] 章愫; 刘敬华; 蒋成保; 徐惠彬 . 熔体快淬法制备Fe81Ga19磁致伸缩合金[J]. 金属学报, 2008, 44(3): 361-364 .
[14] 许云伟; 马天宇; 张晶晶; 严密 . 反铁磁Fe1-xMnx(0.30≤x≥0.55) 合金的磁致伸缩[J]. 金属学报, 2008, 44(10): 1235-1237 .
[15] 白夏冰; 马天宇; 蒋成保 . <110>取向Tb0.36Dy0.64(Fe0.85Co0.15)2合金的磁机械耦合系数[J]. 金属学报, 2008, 44(10): 1231-1234 .