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Fe_(84)(NbV)_7B_9纳米晶软磁材料的制备及其相关基础问题的研究
中文名称: Fe_(84)(NbV)_7B_9纳米晶软磁材料的制备及其相关基础问题的研究
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论文编号: 3101511收藏本论文】【我的收藏】【我要投稿
英文名称: Research on the Preparation of Fe_(84)(NbV)_7B_9 Nanocrystalline Soft Magnetic Materials and Related Fundamental Theory
学位类型: 博士毕业论文
作者: 涉及隐私,隐去***  作者本人请参看权力声明>>
导师: 涉及隐私,隐去***
毕业学校: 涉及隐私,隐去***
专业: 材料物理与化学
毕业年份: 涉及隐私,隐去***
关键字: Fe-(NbV)-B合金 纳米晶软磁块体材料 机械合金化-超高压成形法 快速凝固-非晶晶化法 纳米晶体热稳定性
简介目录: 点击此处 免费索取本论文简介和目录>>
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论文摘要: 本文结合国家十五攻关项目“非晶合金粉末固化成型——磁力控制退火晶化法制备大块状FeMB合金纳米晶的研究”(编号2001BA310A03-1),研究了Fe-M-B纳米晶软磁块体材料的制备(略)及的基础问题. 首先,根据(略)识,计算了Fe和B与相关元素各自形成二元有序合金或固溶体时混合焓的大小,发现最大的负混合焓均分别出现于Fe-Nb系和B-Nb系,其次为Fe-V系和B-V系,并且形成有序合金时能量最低.在此基础上,进一步考虑了应变能、弹性能和结构能的影响,并结合Slater-Pauling关系,预测了利用机械合金(略)速凝固—非晶晶化法制备Fe_((略)V)_7B_9高磁通密(略)磁材料的可行性. 在此基础上,采用机械合金化-高压成形法制备了Fe_(84)(NbV)_7B_9纳米晶块体材料.研究表明,在机械合金化过程中,随着球磨时间的增加,Fe、Nb(V)、B混合粉末合金化程度逐渐升高,晶粒尺寸逐渐减小,最终形成了具有bcc结构和微纳层状组织的、晶粒为10~15nm的Fe_(84)(NbV)_7B_9非平衡纳米晶固溶体.V元素的添加可加速合金化过程.完全...
Preparation methods for Fe_((omitted)B_9 nanocrystalline soft magneticalloys and related fundamental theory were investigated in this paper,suppor(omitted) National Key Technologies R & D Program of Chinaduring the 10th Five-year Plan Period (No.2001BA310A03-1). F(omitted)mixing heat of formation for Fe and B that combine withother elemen(omitted) binary ordered alloys or solid solution wascalculated on the basis of thermodynamic (omitted)'s found that thenegative maximum value appears in the...
目录:
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
目录第9-12页
第1章 文献综述第12-33页
  ·前言第12页
  ·软磁材料的分类与发展历史第12-17页
    ·晶态软磁材料第12-14页
    ·非晶态软磁材料第14-15页
    ·纳米晶软磁材料第15-17页
  ·纳米晶软磁材料的制备第17-20页
    ·非晶晶化法第17-18页
    ·机械合金化法第18-19页
    ·快速凝固第19-20页
    ·大塑性变形第20页
    ·超高压成形第20页
  ·机械合金化制备FeMB纳米晶软磁材料的研究第20-24页
    ·机械合金化过程参数的选择第21页
    ·机械合金化过程参数对粉体形貌结构的影响第21-22页
    ·后续工艺对合金性能的影响第22-24页
  ·纳米晶软磁合金导磁机制第24-27页
    ·Herzer理论第24-25页
    ·Herzer模型的修正与推广第25-27页
  ·纳米晶材料热稳定性问题第27-31页
    ·熔化热力学问题第27-29页
    ·界面热力学问题第29-31页
  ·本论文的研究内容及意义第31-33页
第2章 合金体系设计与成分优化第33-43页
  ·前言第33-34页
  ·合金设计第34-41页
    ·合金设计原则第34页
    ·合金设计热力学模型第34-36页
    ·Fe-M-B系合金设计第36-41页
  ·本章小结第41-43页
第3章 实验原理与方法第43-51页
  ·材料制备第43-47页
    ·机械合金化制备纳米晶粉末第43-44页
    ·超高压成形第44-45页
    ·快速凝固第45-47页
  ·实验测试及分析方法第47-50页
    ·样品密度测量第47-48页
    ·相变与热分析第48页
    ·磁性测量第48页
    ·X-射线衍射分析第48-49页
    ·扫描电镜观察及能谱分析第49页
    ·透射电镜分析第49-50页
  ·实验流程图第50-51页
第4章 机械合金化制备Fe_(84)(NbV)_7B_9纳米晶合金粉末第51-78页
  ·前言第51页
  ·机械合金化过程中Fe_(84)(NbV)_7B_9粉末的组织结构变化第51-69页
    ·Fe_(84)Nb_7B_9粉末机械合金化过程结构分析第51-59页
    ·Fe_(84)Nb_3V_4B_9粉末机械合金化过程结构分析第59-63页
    ·以中间合金粉为原料制备Fe_(84)(NbV)_7B_9合金第63-65页
    ·机械合金化过程SEM和TEM分析第65-69页
  ·退火处理对Fe_(84)(NbV)_7B_9粉末结构的影响第69-74页
    ·Fe_(84)(NbV)_7B_9粉末的热分析第69-70页
    ·Fe_(84)Nb_7B_9粉末退火过程结构分析第70-72页
    ·Fe_(84)Nb_3V_4B_9粉末退火过程结构分析第72-73页
    ·退火过程中合金粉末形貌变化第73-74页
  ·Fe_(84)(NbV)_7B_9纳米晶粉末的磁性第74-76页
  ·本章小结第76-78页
第5章 Fe_(84)(NbV)_7B_9纳米晶块体材料的制备第78-102页
  ·前言第78页
  ·Fe_(84)Nb_7B_9和Fe_(84)Nb_3V_4B_9纳米晶块体超高压制备第78-86页
    ·超高压块体密度分析第78-80页
    ·超高压块体结构分析第80-83页
    ·超高压块体形貌分析第83-86页
  ·退火处理对超高压纳米晶块体结构和磁性能的影响第86-91页
    ·超高压块体的热分析第86-87页
    ·Fe_(84)Nb_7B_9超高压块体退火过程结构分析第87-89页
    ·Fe_(84)Nb_3V_4B_9超高压块体退火过程结构分析第89-90页
    ·Fe_(84)(NbV)_7B_9超高压纳米晶块体的磁性第90-91页
  ·Fe_(84)Nb_7B_9和Fe_(84)Nb_3V_4B_9纳米晶块体快速凝固制备第91-100页
    ·水冷铜模快速凝固冷却速度的计算第91-92页
    ·水冷铜模快速凝固法制备的Fe_(84)(NbV)_7B_9块体材料结构和磁性分析第92-96页
    ·退火处理对水冷铜模快速凝固法制备的Fe_(84)(NbV)_7B_9块体材料结构和磁性的影响第96-100页
  ·本章小结第100-102页
第6章 Fe-M-B纳米晶软磁材料相关基础问题的研究第102-126页
  ·前言第102页
  ·Fe-M-B纳米晶软磁合金导磁机理的探讨第102-104页
  ·纳米颗粒居里温度的尺寸效应和形状效应第104-109页
    ·建模思路第105页
    ·结合能的计算第105-108页
    ·模型计算与分析第108-109页
  ·纳米晶热稳定性问题第109-124页
    ·熔化热力学问题第109-118页
      ·纳米晶体熔化温度的计算第110-111页
      ·纳米晶体熔化熵及熔化焓的计算第111-113页
      ·纳米晶体最小临界尺寸和最低熔化温度的计算第113-116页
      ·纳米晶体熔化热力学性能参量的预测与讨论第116-118页
    ·界面热力学问题第118-122页
      ·纳米晶体表面能的计算第118-120页
      ·块体晶体及其相应纳米晶体空位形成能的计算第120-121页
      ·空位形成能的预测与讨论第121-122页
    ·Fe-M-B纳米晶合金热稳定性问题探讨第122-124页
  ·本章小结第124-126页
第7章 结论第126-129页
参考文献第129-143页
致谢第143-144页
攻博期间发表的论文、获奖及参研项目情况第144-146页
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