软磁合金的巨磁阻抗效应

软磁合金的巨磁阻抗效应

论文摘要

经成分和真空热处理优化制备出非晶Co72Zr8B20和纳米合金Fe84.5Zr4Nb2B8.5Cu1新型巨磁阻抗材料:其阻抗值分别达到了90%和775%。对Co72-xFexZr8B20(x=0.2.5.7.)非晶薄带的阻抗效应研究表明:随着Fe含量的增加,材料的软磁性能降低,相应的阻抗值下降;随着退火温度的增加,Co70Zr8B20非晶逐渐晶化为f.c.c. Co和六方ZrCo3B2相。晶化分数随退火温度的增加而增加,但阻抗效应降低,同时伴随着磁畴结构从纵向向横向的转变,导致阻抗效应出现双峰的结构。所以对于钴基非晶材料而言,加Fe和晶化都不利于阻抗的提高。对由α-Fe和非晶组成的Fe84.5Zr4Nb2B8.5Cu1合金的研究表明:样品的阻抗效应存在一个最佳频率,在此频率下阻抗具有最大值,α-Fe的析出可以显著提高阻抗效应,其晶粒尺寸减小提高了合金的软磁性能,从而导致阻抗效应的显著增加。

论文目录

  • 第一章 前言
  • 1.1 巨磁阻抗效应的研究背景
  • 1.2 巨磁阻抗效应的理论研究概述
  • 1.3 巨磁阻抗效应采用的几种典型材料及其特点
  • 1.3.1 非晶丝
  • 1.3.2 非晶薄带
  • 1.3.3 非晶薄膜
  • 1.3.4 复合结构材料的GMI 效应
  • 1.4 巨磁阻抗效应的影响因素
  • 1.4.1 磁畴结构对巨磁阻抗行为的影响
  • 1.4.2 磁导率对GMI 效应的影响
  • 1.4.3 驱动电流频率与GMI 效应的关系
  • 1.4.4 磁致伸缩系数和应力对GMI 效应的影响
  • 1.4.5 巨磁阻抗效应和合金的电导率及试样尺寸的关系
  • 1.5 纳米合金的处理工艺
  • 1.5.1 等温退火处理
  • 1.5.2 直流焦耳处理
  • 1.5.3 脉冲电流退火处理
  • 1.6 巨磁阻抗效应的研究现状与进展
  • 1.7 巨磁阻抗效应的应用与开发前景
  • 1.8 本论文的主要研究思路
  • 第二章: 样品的制备与测量
  • 2.1 样品的制备
  • 2.2 性能测试
  • 2.2.1 阻抗的测量方法
  • 2.2.2 磁性测量
  • 2.2.3 XRD 分析方法
  • 2.2.4 差热分析法(DTA)
  • 2.2.5 管式真空炉
  • 2.2.6 电阻测量
  • 72-xFexZr8B20(x=0.2.5.7.)非晶薄带阻抗效应的影响规律和机制'>第三章: Fe含量对Co72-xFexZr8B20(x=0.2.5.7.)非晶薄带阻抗效应的影响规律和机制
  • 3.1 引言
  • 3.2 实验方法
  • 3.2.1 样品制备;
  • 3.2.2 样品测量
  • 3.3 实验结果与讨论
  • 3.4 结论
  • 70Zr8B20非晶薄带巨磁阻抗的影响'>第四章 热处理对 Co70Zr8B20非晶薄带巨磁阻抗的影响
  • 4.1 引言
  • 4.2 实验方法
  • 4.3 实验结果和讨论;
  • 4.4 结论
  • 第五章 Fe基合金薄带的巨磁阻抗效应
  • 5.1 引言
  • 5.2 实验方法
  • 5.3 实验结果和讨论
  • 5.4 结论
  • 第六章: 结论
  • 参考文献
  • 摘要
  • Abstract
  • 导师简介
  • 作者简介
  • 相关论文文献

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