【摘 要】
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采用正交实验设计方法研究了复合添加二元微合金Cu、Nb对FeNiPB系合金磁环组织结构和磁性能的影响。实验中以机械合金化法制备Fe65-x-y Ni15CuxNbyP14B6 (x=0.5,1,1.5; y=1,2,
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采用正交实验设计方法研究了复合添加二元微合金Cu、Nb对FeNiPB系合金磁环组织结构和磁性能的影响。实验中以机械合金化法制备Fe65-x-y Ni15CuxNbyP14B6 (x=0.5,1,1.5; y=1,2,3)非晶粉体,粉体经压制和适当热处理可获得纳米晶磁环。建立理论模型解释了微合金Cu、Nb对FeNiPB系非晶磁环晶化过程的影响。作者认为Cu元素的添加使得晶化过程开始前非晶基底成分不均,出现弥散分布的富Fe区,从而促进α-Fe晶粒形核核心的形成,而Nb元素因原子尺寸较大可抑制α-Fe晶粒的长大,在两者的共同作用下可获得非晶基底上弥散分布微细纳米晶的显微组织。实验结果表明,对FeNi(Cu,Nb)PB非晶磁环而言,当微合金Cu、Nb相对加入量比值等于1:2时,可获得比较理想的晶化效果,同时,磁环也具有较佳的软磁性能。固定Cu、Nb元素含量,采用类似方法研究了三元微合金Al、Cu、Nb对Fe62-zNi15Alz Cu1Nb2P14B6 (z= 1,2,4,8)纳米晶合金组织结构和磁性能的影响。结果表明,微合金Al的加入促使磁环中α-Fe纳米晶粒长大,磁环的磁导率随Al加入量的增加而减小,矫顽力先增大后减小且在Al加入量为4%时达到最大值。当Al的加入量为2%时,FeNi(Al,Cu,Nb)PB合金有望成为一种优良的矩磁材料。分析了工艺因素对FeNiPB系材料磁性能的影响。研究认为防止粉体制备过程中的氧化,力求压制磁环的高致密度,以及制定适当的热处理工艺方案是确保获得高性能纳米晶软磁材料的关键因素。
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