【摘 要】
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本文通过单辊熔体急冷法制备了成分分别为(Fe1-xCox)73.5Si13.5B9Nb3Cu1(x=0.25,0.5,0.75),Fe5Co58Ni10Si11B16,Fe5Co70Si15B10,Fe65Co15Si5B15的非晶条带。我们主要探究了磁
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本文通过单辊熔体急冷法制备了成分分别为(Fe1-xCox)73.5Si13.5B9Nb3Cu1(x=0.25,0.5,0.75),Fe5Co58Ni10Si11B16,Fe5Co70Si15B10,Fe65Co15Si5B15的非晶条带。我们主要探究了磁场退火对于上述合金软磁性能的影响。为了评估合金的磁性,我们调查了合金的饱和磁致伸缩λs,有效磁各向异性以及初始磁导率与温度的关系(μi-T曲线)。 对于纳米晶合金(Fe1-xCox)73.5Si13.5B9Nb3Cu1(x=0.25,0.5,0.75),不同的磁场退火方式应用到合金的热处理过程中,像直接磁场纳米晶化以及非磁场纳米晶化后的磁场再退火。这些磁场退火方式能够有效提升FeCo基合金的μi,但是磁场作用的效果是明显不同的。磁场退火后,合金的λs被降低,被提高,这样的结果可以贡献μi的提升。相比于非磁场纳米晶化后的磁场再退火,磁场纳米晶化能够更为有效地改善合金的软磁性能,这可能是由于初始晶化初期合金的铁磁性原子具有更强的扩散运动能力。 对于非晶合金Fe5Co58Ni10Si11B16,Fe5Co70Si15B10和Fe65Co15Si5B15,提升磁场退火的温度能够对合金贡献更为明显的磁场作用,这归因于铁磁性原子扩散运动能力的提升。当磁场退火温度超过合金的晶化温度时,合金的软磁性能急剧恶化,这是由于晶化后的合金存在较大的磁晶各向异性K1。在这种情况下,磁场退火已经很难改善合金的软磁性能。
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