具体实施方式
以下结合附图及实施例对本发明作进一步详细描述。
实施例1:
制备直径为4mm的(Fe0.71Dy0.04B0.2Si0.05)0.96Nb0.04块体非晶磁性合金棒。
具体制备方法如下:
步骤1:将纯度为99%以上的纯金属Fe、Si、B、Nb、Dy元素按照分子式(Fe0.71Dy0.04B0.2Si0.05)0.96Nb0.04中的原子百分比配制原料;
步骤2:将步骤1配制得到的原料放在电弧熔炼炉的水冷铜坩埚内,首先抽真空至10-5Pa,然后充入氩气至气压为600mbar进行熔炼,熔化后再持续熔炼5分钟,然后让合金随铜坩埚冷却至凝固后,迅速将其翻转,反复熔炼3~5次,得到成分均匀的合金锭;
步骤3:将步骤2得到的合金锭用砂轮磨掉表面杂质,然后置于酒精中超声波清洗,最后破碎成小块;
步骤4:将步骤3得到的小块合金装入下端开口的石英玻璃管中,然后置于铸造设备的感应线圈中,抽真空至10-3pa后充入适量氩气,利用压力差将熔融的合金液压入4mm的普通铜模中,得到块体非晶磁性合金棒。
图1所示为上述方法制备得到的非晶磁性合金棒的外观图,从图中可以看出该非晶磁性合金呈直径为4mm的棒状块体结构。
用X射线衍射法确认该块体非晶磁性合金棒的结构,图2所示为上述块体非晶磁性合金棒的XRD衍射图,图中显示具有一个宽化的弥散的衍射峰,说明该合金棒是非晶态结构的。
用差示扫描量热法测量该块体非晶态合金棒的热力学参数。从图3所示的DSC升温曲线与图4所示的DSC降温曲线可以看出其玻璃转变温度(Tg)为872K,液相温度(Tl)为1398K,初始晶化温度(Tx)为974K,得到约化玻璃转变温度Trg为0.624,过冷液相区宽度ΔTx为102。
用磁学测试仪器检测该块体非晶磁性合金棒的磁学性能,得到图5所示的磁致伸缩图,可以看出磁致伸缩系数(λs)高达65.3×10-6;另外,饱和磁感应强度(Is)为0.75T,矫顽力(Hc)为4.3A/m-1,磁导率(μe)为7172。
实施例2:
制备直径为3.5mm的(Fe0.7Tb0.05B0.2Si0.05)0.96Nb0.04块体非晶磁性合金棒。
具体制备方法如下:
步骤1:将纯度为99%以上的纯金属Fe、Si、B、Nb、Tb元素按照分子式(Fe0.7Tb0.05B0.2Si0.05)0.96Nb0.04中的原子百分比配制原料;
步骤2:将步骤1配制得到的原料放在电弧熔炼炉的水冷铜坩埚内,首先抽真空至1.5×10-5Pa,然后充入氩气至气压为500mbar进行熔炼,熔化后再持续熔炼6分钟,然后让合金随铜坩埚冷却至凝固后,迅速将其翻转,反复熔炼3~5次,得到成分均匀的合金锭;
步骤3:将步骤2得到的合金锭用砂轮磨掉表面杂质,然后置于酒精中超声波清洗,最后破碎成小块;
步骤4:将步骤3得到的小块合金装入下端开口的石英玻璃管中,然后置于铸造设备的感应线圈中,抽真空至2×10-3pa后充入适量氩气,利用压力差将熔融的合金液压入3.5mm的普通铜模中,得到块体非晶磁性合金棒。
上述非晶磁性合金棒的外观图类似图1所示,呈直径为3.5mm的棒状块体结构。
用X射线衍射法确认该块体非晶磁性合金棒的结构,图6所示为上述块体非晶磁性合金棒的XRD衍射图,图中显示具有一个宽化的弥散的衍射峰,说明该合金棒是非晶态结构的。
用差示扫描量热法测量该块体非晶磁性合金棒的热力学参数。从图7所示的DSC升温曲线与图8所示的DSC降温曲线可以看出其玻璃转变温度(Tg)为941K,液相温度(Tl)为1396K,初始晶化温度(Tx)为995K,得到约化玻璃转变温度Trg为0.674,过冷液相区宽度ΔTx为54。
用磁学测试仪器检测该块体非晶磁性合金棒的磁学性能,得到图9所示的磁致伸缩图,可以看出磁致伸缩系数(λs)为-30.6×10-6;另外,饱和磁感应强度(Is)为0.69T,矫顽力(Hc)为5A/m-1,磁导率(μe)为5500。
实施例3:
制备直径为1mm的(Fe0.74Dy0.01B0.2Si0.05)0.96Nb0.04块体非晶磁性合金棒。
具体制备方法如下:
步骤1:将纯度为99%以上的纯金属Fe、Si、B、Nb、Dy元素按照分子式(Fe0.74Dy0.01B0.2Si0.05)0.96Nb0.04中的原子百分比配制原料;
步骤2:将步骤1配制的原料放在电弧熔炼炉的水冷铜坩埚内,首先抽真空至2×10-5Pa,然后充入氩气至气压为700mbar进行熔炼,熔化后再持续熔炼8分钟,然后让合金随铜坩埚冷却至凝固后,迅速将其翻转,反复熔炼3~5次,得到成分均匀的合金锭;
步骤3:将步骤2得到的合金锭用砂轮磨掉表面杂质,然后置于酒精中超声波清洗,最后破碎成小块;
步骤4:将步骤3得到的小块合金装入下端开口的石英玻璃管中,然后置于铸造设备的感应线圈中,抽真空至1.5×10-3Pa后充入适量氩气,利用压力差将熔融的合金液压入1mm的普通铜模中,得到块体非晶磁性合金棒。
上述非晶态合金棒的外观图类似图1所示,呈直径为1mm的棒状块体结构。
用X射线衍射法确认该块体非晶磁性合金棒的结构,XRD衍射图类似图6所示,图中显示具有一个宽化的弥散的衍射峰,说明该合金棒是非晶态结构的。
用差示扫描量热法测量该块体非晶磁性合金棒的热力学参数。从DSC升温曲线与DSC降温曲线可以得到其玻璃转变温度(Tg)为833K,液相温度(Tl)为1461K,初始晶化温度(Tx)为898K,得到约化玻璃转变温度Trg为0.57,过冷液相区宽度ΔTx为65。
用磁学测试仪器检测该块体非晶磁性合金棒的磁学性能,得到磁致伸缩系数(λs)为8.7×10-6;另外,饱和磁感应强度(Is)为1.12T,矫顽力(Hc)为3.8A/m-1,磁导率(μe)可达8606。
实施例4:
制备直径为2mm的(Fe0.73Dy0.02B0.2Si0.05)0.96Nb0.04块体非晶磁性合金棒。
具体制备方法如下:
步骤1:将纯度为99%以上的纯金属Fe、Si、B、Nb、Dy元素按照分子式(Fe0.73Dy0.02B0.2Si0.05)0.96Nb0.04中的原子百分比配制原料;
步骤2:将步骤1配制得到的原料放在电弧熔炼炉的水冷铜坩埚内,首先抽真空至2.5×10-5Pa,然后充入氩气至气压为800mbar进行熔炼,熔化后再持续熔炼3分钟,然后让合金随铜坩埚冷却至凝固后,迅速将其翻转,反复熔炼3~5次,得到成分均匀的合金锭;
步骤3:将步骤2得到的合金锭用砂轮磨掉表面杂质,然后置于酒精中超声波清洗,最后破碎成小块;
步骤4:将步骤3得到的小块合金装入下端开口的石英玻璃管中,然后置于铸造设备的感应线圈中,抽真空至2×10-3pa后充入适量氩气,利用压力差将熔融的合金液压入2mm的普通铜模中,得到块体非晶磁性合金棒。
上述非晶磁性合金棒的外观图类似图1所示,呈直径为2mm的棒状块体结构。
用X射线衍射法确认该块体非晶磁性合金棒的结构,XRD衍射图类似图6所示,图中显示具有一个宽化的弥散的衍射峰,说明该合金棒是非晶态结构的。
用差示扫描量热法测量该块体非晶态合金棒的热力学参数。从DSC升温曲线与DSC降温曲线可以得到其玻璃转变温度(Tg)为851K,液相温度(Tl)为1441K,初始晶化温度(Tx)为924K,得到约化玻璃转变温度Trg为0.591,过冷液相区宽度ΔTx为73。
用磁学测试仪器检测该块体非晶磁性合金棒的磁学性能,得到磁致伸缩系数(λs)为26.7×10-6;另外,饱和磁感应强度(Is)为0.99T,矫顽力(Hc)为3.7A/m-1,磁导率(μe)可达7388。
实施例5:
制备直径为2.5mm的(Fe0.72Dy0.03B0.2Si0.05)0.96Nb0.04块体非晶磁性合金棒。
具体制备方法如下:
步骤1:将纯度为99%以上的纯金属Fe、Si、B、Nb、Dy元素按照分子式(Fe0.72Dy0.03B0.2Si0.05)0.96Nb0.04中的原子百分比配制原料;
步骤2:将步骤1配制得到的原料放在电弧熔炼炉的水冷铜坩埚内,首先抽真空至3×10-5Pa,然后充入氩气至气压为600mbar进行熔炼,熔化后再持续熔炼10分钟,然后让合金随铜坩埚冷却至凝固后,迅速将其翻转,反复熔炼3~5次,得到成分均匀的合金锭;
步骤3:将步骤2得到的合金锭用砂轮磨掉表面杂质,然后置于酒精中超声波清洗,最后破碎成小块;
步骤4:将步骤3得到的小块合金装入下端开口的石英玻璃管中,然后置于铸造设备的感应线圈中,抽真空至3×10-3Pa后充入适量氩气,利用压力差将熔融的合金液压入2.5mm的普通铜模中,得到块体非晶磁性合金棒。
上述非晶磁性合金棒的外观图类似图1所示,呈直径为2.5mm的棒状块体结构。
用X射线衍射法确认该块体非晶磁性合金棒的结构,XRD衍射图类似图6所示,图中显示具有一个宽化的弥散的衍射峰,说明该合金棒是非晶态结构的。
用差示扫描量热法测量该块体非晶态合金棒的热力学参数。从DSC升温曲线与DSC降温曲线可以得到其玻璃转变温度(Tg)为861K,液相温度(Tl)为1432K,初始晶化温度(Tx)为946K,得到约化玻璃转变温度Trg为0.605,过冷液相区宽度ΔTx为85。
用磁学测试仪器检测该块体非晶磁性合金棒的磁学性能,得到磁致伸缩系数(λs)为64.5×10-6;另外,饱和磁感应强度(Is)为0.86T,矫顽力(Hc)为3.9A/m-1,磁导率(μe)可达7222。
实施例6:
制备直径为3mm的(Fe0.7Dy0.05B0.2Si0.05)0.96Nb0.04块体非晶磁性合金棒。
具体制备方法如下:
步骤1:将纯度为99%以上的纯金属Fe、Si、B、Nb、Dy元素按照分子式(Fe0.7Dy0.05B0.2Si0.05)0.96Nb0.04中的原子百分比配制原料;
步骤2:将步骤1配制得到的原料放在电弧熔炼炉的水冷铜坩埚内,首先抽真空至5×10-5Pa,然后充入氩气至气压为1000mbar进行熔炼,熔化后再持续熔炼5分钟,然后让合金随铜坩埚冷却至凝固后,迅速将其翻转,反复熔炼3~5次,得到成分均匀的合金锭;
步骤3:将步骤2得到的合金锭用砂轮磨掉表面杂质,然后置于酒精中超声波清洗,最后破碎成小块;
步骤4:将步骤3得到的小块合金装入下端开口的石英玻璃管中,然后置于铸造设备的感应线圈中,抽真空至0.5×10-3pa后充入适量氩气,利用压力差将熔融的合金液压入3mm的普通铜模中,得到块体非晶磁性合金棒。
上述非晶磁性合金棒的外观图类似图1所示,呈直径为3mm的棒状块体结构。
用X射线衍射法确认该块体非晶磁性合金棒的结构,XRD衍射图类似图6所示,图中显示具有一个宽化的弥散的衍射峰,说明该合金棒是非晶态结构的。
用差示扫描量热法测量该块体非晶态合金棒的热力学参数。从DSC升温曲线与DSC降温曲线可以得到其玻璃转变温度(Tg)为938K,液相温度(Tl)为1405K,初始晶化温度(Tx)为999K,得到约化玻璃转变温度Trg为0.668,过冷液相区宽度ΔTx为61。
用磁学测试仪器检测该块体非晶磁性合金棒的磁学性能,得到磁致伸缩系数(λs)为44.3×10-6;另外,饱和磁感应强度(Is)为0.65T,矫顽力(Hc)为5.3A/m-1,磁导率(μe)可达5427。
实施例7:
制备直径为3mm的(Fe0.69Dy0.06B0.2Si0.05)0.96Nb0.04块体非晶磁性合金棒。
具体制备方法如下:
步骤1:将纯度为99%以上的纯金属Fe、Si、B、Nb、Dy元素按照分子式(Fe0.69Dy0.06B0.2Si0.05)0.96Nb0.04中的原子百分比配制原料;
步骤2:将步骤1配制得到的原料放在电弧熔炼炉的水冷铜坩埚内,首先抽真空至0.5×10-5pa,然后充入氩气至气压为600mbar进行熔炼,熔化后再持续熔炼5分钟,然后让合金随铜坩埚冷却至凝固后,迅速将其翻转,反复熔炼3~5次,得到成分均匀的合金锭;
步骤3:将步骤2得到的合金锭用砂轮磨掉表面杂质,然后置于酒精中超声波清洗,最后破碎成小块;
步骤4:将步骤3得到的小块合金装入下端开口的石英玻璃管中,然后置于铸造设备的感应线圈中,抽真空至2.5×10-3pa后充入适量氩气,利用压力差将熔融的合金液压入3mm的普通铜模中,得到块体非晶磁性合金棒。
上述非晶磁性合金棒的外观图类似图1所示,呈直径为3mm的棒状块体结构。
用X射线衍射法确认该块体非晶磁性合金棒的结构,XRD衍射图类似图6所示,图中显示具有一个宽化的弥散的衍射峰,说明该合金棒是非晶态结构的。
用差示扫描量热法测量该块体非晶态合金棒的热力学参数。从DSC升温曲线与DSC降温曲线可以得到其玻璃转变温度(Tg)为948K,液相温度(Tl)为1419K,初始晶化温度(Tx)为1013K,得到约化玻璃转变温度Trg为0.668,过冷液相区宽度ΔTx为65。
用磁学测试仪器检测该块体非晶磁性合金棒的磁学性能,得到磁致伸缩系数(λs)为15.6×10-6;另外,饱和磁感应强度(Is)为0.58T,矫顽力(Hc)为14.1A/m-1,磁导率(μe)可达3774。
实施例8:
制备直径为2mm的(Fe0.68Dy0.07B0.2Si0.05)0.96Nb0.04块体非晶磁性合金棒。
具体制备方法如下:
步骤1:将纯度为99%以上的纯金属Fe、Si、B、Nb、Dy元素按照分子式(Fe0.68Dy0.07B0.2Si0.05)0.96Nb0.04中的原子百分比配制原料;
步骤2:将步骤1配制得到的原料放在电弧熔炼炉的水冷铜坩埚内,首先抽真空至2.5×10-5Pa,然后充入氩气至气压为700mbar进行熔炼,熔化后再持续熔炼10分钟,然后让合金随铜坩埚冷却至凝固后,迅速将其翻转,反复熔炼3~5次,得到成分均匀的合金锭;
步骤3:将步骤2得到的合金锭用砂轮磨掉表面杂质,然后置于酒精中超声波清洗,最后破碎成小块;
步骤4:将步骤3得到的小块合金装入下端开口的石英玻璃管中,然后置于铸造设备的感应线圈中,抽真空至3×10-3pa后充入适量氩气,利用压力差将熔融的合金液压入2mm的普通铜模中,得到块体非晶磁性合金棒。
上述非晶磁性合金棒的外观图类似图1所示,呈直径为2mm的棒状块体结构。
用X射线衍射法确认该块体非晶磁性合金棒的结构,XRD衍射图类似图6所示,图中显示具有一个宽化的弥散的衍射峰,说明该合金棒是非晶态结构的。
用差示扫描量热法测量该块体非晶态合金棒的热力学参数。从DSC升温曲线与DSC降温曲线可以得到其玻璃转变温度(Tg)为961K,液相温度(Tl)为1424K,初始晶化温度(Tx)为1013K,得到约化玻璃转变温度Trg为0.675,过冷液相区宽度ΔTx为52。
用磁学测试仪器检测该块体非晶磁性合金棒的磁学性能,得到磁致伸缩系数(λs)为-18.6×10-6;另外,饱和磁感应强度(Is)为0.51T,矫顽力(Hc)为36.3A/m-1,磁导率(μe)可达2326。
实施例1至实施例8所制得合金的各项性能见下表所示。