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文檔簡介
1、磁致伸縮材料作為一種重要的磁性功能材料,在微傳感、微驅動領域具有廣闊的應用前景。本論文工作集中于幾種磁彈性材料的制備與物性研究,分別采用電弧爐熔煉、甩帶快淬、機械合金化及粉末粘結等方法來制備不同形態(tài)的磁彈性材料,并對材料的晶體結構、磁致伸縮性能及其他磁性能進行了測試及分析。
對電弧熔煉Fe100-xCox(x=40~85)系列合金研究發(fā)現(xiàn),樣品經過900℃三天退火再進行水淬處理后,位于相分離成分邊界的材料中都出現(xiàn)了馬氏體相,這
2、些馬氏體相的出現(xiàn)有利于材料磁致伸縮性能的增強,并且在fcc相微量出現(xiàn)的成分材料,即Fe25Co75合金中,磁致伸縮增強最明顯,在1T外磁場下,其磁致伸縮為115ppm。另外,我們發(fā)現(xiàn)bct結構馬氏體增加材料的飽和磁化強度,而fct結構馬氏體則降低材料的飽和磁化強度。
利用高能球磨機可以制備出單相bcc結構的Fe20Co80;采用甩帶快淬制備出結晶度較好的富β-Co相的Fe20Co80。對不同工藝制備的不同結構的Fe20Co80
3、樣品進行磁致伸縮測量,發(fā)現(xiàn)該成分的bcc相可以產生負的磁致伸縮,并且飽和磁場較大;而fcc相產生正的磁致伸縮,其飽和磁場較小。
我們通過粉末粘結法制備出TbFe1.95/Ni2MnGa復合材料,研究了其結構、磁致伸縮性能及其他磁性能。實驗研究發(fā)現(xiàn),TbFe1.95材料產生的磁致伸縮可以作為應力來誘導Ni2MnGa材料發(fā)生馬氏體相變,在磁場作用下進行馬氏體變體重排,產生較大的應變。我們研究了不同成分、不同制備壓力對TbFe1.9
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