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1金属材料凝固过程研究现状与未来展望显示文摘金属凝固作为冶金铸造技术的一个重要工艺过程,经历了从古老技艺向现代科学的漫长演化,于20世纪后半叶发展成为材料科学中一个相对完整的学科领域。随着各种相关高新技术的不断涌现,特别是信息化时代的到来,凝固科学技术正在迅速转型发展。本文系统总结了最近20年来国内外在液态合金的微观结构与物化性质、晶体形核与过程调控、凝固组织形成机理、超常凝固动力学以及新型材料凝固制备成形等五方面研究的主要进展,并分析展望了这一学科领域的未来发展趋势。翟薇 常健 耿德路 魏炳波 2019中国有色金属学报2019,29,9:25
2FeNiCoSiBCuNb合金微观结构、晶化行为和软磁性能的研究显示文摘FeNi基非晶软磁合金具有矫顽力低、磁频特性好等特点,应用前景非常广泛,但也面临诸多问题。为了改善FeNi基非晶软磁合金非晶形成能力、热稳定性和软磁性能,通过Co元素对Ni元素的部分替换,利用XRD、DSC、VSM、MOKE等表征手段,系统研究了(Fe_(40)Ni_(40-x)Co_(x)Si_(9.5)B_(9.5)Cu_(1))_(0.97)Nb_(0.03)(x=2,4,6,8)非晶合金带材的微观结构、热稳定性、晶化行为及软磁性能的影响。研究表明,Co元素的部分替换,FeNiSiBCuNb合金体系均表现出较好非晶形成能力和热稳定性能;当x=4在最优退火温度713 K时,矫顽力H_(c)低至0.44 A/m,有效磁导率μ_(e)(f=1 kHz)为16290,此时合金中的内应力得到释放,自由体积减少,结构更加均匀,磁晶各向异性降低,磁畴钉轧点减少,形成d=122μm宽且均匀的磁畴结构;当x=6时,饱和磁感应强度B_(s)在退火温度673 K时可以达到1.15 T,此时Co元素与Fe元素之间的磁交换耦合作用使合金平均原子磁矩达到最优,表现出较好的软磁性能。康树杰 陈哲 朱乾科 管立斌 张克维 2023功能材料2023,54,5:0
3一种高性能铁基纳米晶合金的软磁性能研究显示文摘在Finemet合金FeSiNbBCu系列的基础上,设计了Fe_(75.9)Cu_(1)Si_(13)B_(8)Nb_(1.5)Mo_(0.5)Dy_(0.1)合金铁芯,用于研究铁芯的软磁性能。结果表明:Fe_(75.9)Cu_(1)Si_(13)B_(8)Nb_(1.5)Mo_(0.5)Dy_(0.1)的工业化非晶合金带材在铸态下为完全的非晶态结构,真空退火后在非晶基体上析出了α-Fe纳米晶相。Fe_(75.9)Cu_(1)Si_(13)B_(8)Nb_(1.5)Mo_(0.5)Dy_(0.1)合金的ΔT_(x)很大(192 K),具有良好的热稳定性,可以更好地调控纳米晶组织。对材料施加横向磁场热处理,可以大幅度提高材料的有效磁导率(μe)、降低磁性损耗(P_(s)),这一变化对于薄的条带更为显著。Fe_(75.9)Cu_(1)Si_(13)B_(8)Nb_(1.5)Mo_(0.5)Dy_(0.1)合金的最佳热处理工艺:施加0.10 T的横向磁场,在833 K下保温30 min,最佳饱和磁感应强度(B_(s))为1.39 T,矫顽力(H_(c))为4.6 A/m,μ_(e)=2.5×10^(4)(1 kHz)、1.52×10^(4)(100 kHz)。随着电子元器件的高频化和小型化发展,该材料具有潜在的应用价值。孔钦可 詹花茂 程养春 王磊 宋文乐 李雪松 薛志勇 2022华南师范大学学报(自然科学版)2022,54,1:0
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