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金属学报  1994, Vol. 30 Issue (18): 265-269    
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Fe-Zr-B纳米晶合金的热膨胀和磁性研究
卢志超;鲜于泽;沈保根;吕曼祺
东北大学;中国科学院物理研究所;中国科学院金属研究所
THERMAL EXPANSION AND MAGNETIC PROPERTIES OF NANOCRYSTALLINE Fe-Zr-B ALLOYS
LU Zhichao; XIANYU Ze (Department of Physics; Northeastern University;Shenyang)SHEN Baogen((Institute of Physics; Chinese Academy of Scicnces;Beijing)LU Manqi(Institute of Metal Research; Chinese Academy of Sciences;Shenyang)
引用本文:

卢志超;鲜于泽;沈保根;吕曼祺. Fe-Zr-B纳米晶合金的热膨胀和磁性研究[J]. 金属学报, 1994, 30(18): 265-269.
, , , . THERMAL EXPANSION AND MAGNETIC PROPERTIES OF NANOCRYSTALLINE Fe-Zr-B ALLOYS[J]. Acta Metall Sin, 1994, 30(18): 265-269.

全文: PDF(304 KB)  
摘要: 将非晶态Fe-Zr-B合金经不同温度退火制备成纳米晶合金,测量了它们的热膨胀曲线和饱和磁化强度.初步结果表明,纳米晶的形成导致Curie温度(TC)以下的热膨胀系数和77K下的饱和磁矩急剧增加,而TC以上的热膨胀系数几乎不随退火温度变化,用因瓦效应解释了实验结果.
关键词 热膨胀饱和磁矩Fe-Zr-B合金纳米晶非晶    
Abstract:Thermal expansion curves and magnetic properties for the nanocrystalline Fe-Zr-B alloys prepared by annealing amorphous alloys at various temperatures were measured. Preliminary results show that the formation of nanocrystallites gives a drastic increase of the thermal expansion coefficient below Curie temperature TC and the saturation magnetic moment at 77 K, while the expansion coefficient above the TC remains almost unchanged as annealing temperature increase. Invar effect has been proposed to explain the observed results.
Key wordsthermal expansion    saturation magnetic moment    nanocrystalline alloy    amorphous alloy    Fe-Zr-B alloy
    
基金资助:中国科学院金属研究所快速凝固非平衡态合金开放实验室资助
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