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文檔簡介
1、非晶態(tài)合金,亦稱金屬玻璃,具有長程無序、短程有序的原子結構特點,表現(xiàn)出優(yōu)異的物理性能和化學性能。其中,電磁特性優(yōu)異的鐵基非晶合金,作為鐵芯材料已廣泛應用于電子元器件及電力設備變壓器的生產(chǎn)和制造。鐵基非晶合金制造成本低廉、應用過程能耗極低,是一種極具開發(fā)價值與應用前景的綠色節(jié)能材料。但是,經(jīng)過幾十年的科研探索,鐵基非晶合金的玻璃形成形成能力仍然較低,非晶合金的最大尺寸只有十幾毫米,而性能優(yōu)異并能在實現(xiàn)生產(chǎn)中廣泛應用的鐵基非晶合金商業(yè)產(chǎn)品幾
2、乎全部為薄帶狀,且厚度僅限幾十微米。因此,打破鐵基非晶合金玻璃形成能力較低與產(chǎn)品形貌單一的瓶頸,探索并開發(fā)出成本低廉、玻璃形成能力較高和性能優(yōu)異的鐵基非晶合金,對于理解非晶合金的形成機理,加速鐵基非晶合金產(chǎn)品的商品化和拓寬其應用領域具有重要意義。本文通過合理的成分設計,使用了大量廉價工業(yè)純原料,通過廉價海綿鈦的使用取代了(Fe71.2B24Y4.8)96Nb4初始合金中貴重金屬Nb元素,成功開發(fā)出成分為(Fe71.2B24Y4.8)96
3、Nb4-xTix(x=0,1,2,3,4)的新型鐵基金屬玻璃體系,在降低初始合金制備成本的同時明顯提高了合金的玻璃形成能力。通過分析研究得到以下結論:
成分為(Fe71.2B24Y4.8)96Nb4-xTix(x=0,1,2,3,4)的鐵基非晶合金熱力學性能分析表明,Ti元素的添加可以明顯提高體系的玻璃形成能力。當Ti元素含量從從0 at.%增加到4 at.%時,完全非晶態(tài)樣品的玻璃化轉變溫度Tg,晶化溫度Tx均呈現(xiàn)出先上升后
4、下降的趨勢,且當Ti元素含量x=2 at.%時,名義成分為(Fe71.2B24Y4.8)96Nb2Ti2的合金表現(xiàn)出最大玻璃形成能力,成功制備出最大直徑為6mm的完全非晶態(tài)圓柱狀鑄態(tài)樣品,同時具有體系中最大的過冷液相區(qū)寬度△Tx=103K,最大的約化玻璃化轉變溫度Trg=0.608以及最大的參數(shù)γ=0.423。
隨著該合金體系中Ti元素含量的不斷增加,合金的完全非晶態(tài)樣品的飽和磁化強度Ms整體呈現(xiàn)下降趨勢,樣品的矯頑力Hc受到
5、外界因素影響較多而變化更為復雜。實驗數(shù)據(jù)表明,該體系非晶態(tài)合金的飽和磁化強度Ms和矯頑力Hc與合金的玻璃形成能力GFA之間并無直接聯(lián)系。同時我們發(fā)現(xiàn),使用不同工藝制備的名義成分為(Fe71.2B24Y4.8)96Nb2Ti2的鐵基非晶薄帶(冷卻速率高)和塊體金屬玻璃(冷卻速率低),受冷卻速率影響合金內部形成了不同的磁疇結構,薄帶狀非晶合金的飽和磁化強度較塊體略大且矯頑力大幅降低,表現(xiàn)出更為優(yōu)異的軟磁性能。另外,壓縮力學性能測發(fā)現(xiàn),F(xiàn)e-
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