Co-Zr合金结构和磁性研究

Co-Zr合金结构和磁性研究

论文摘要

永磁材料在材料领域中占有重要的地位。新近研究发现,Co-Zr基合金快淬薄带具有优异的磁性而引起人们极大的兴趣。本文用熔炼、快淬等方法制备Co-Zr基合金样品,之后对其进行热处理。得到的样品具有较高的饱和磁化强度,40m/s快淬薄带Co84Zr16具有很好非晶态和大于100emu/g的饱和磁化强度。热处理能够提高样品的饱和磁化强度,随着热处理温度的升高饱和磁化强度增大,热处理40m/s快淬薄带Co84Zr16具有最大饱和磁化强度(121.9 emu/g)。25m/s快淬薄带主要成分为Co5Zr相,矫顽力约0.5kOe。继续改变合金的成分和调整甩带速度,能够改善矫顽力、饱和磁化强度等技术磁性能。

论文目录

  • 内容提要
  • 第一章 绪论
  • 1.1 永磁材料的发展史和现状
  • 1.2 永磁材料的应用
  • 1.3 Co-Zr 合金的发展历史和现状
  • 1.4 选题方向
  • 参考文献
  • 第二章 磁学理论
  • 2.1 自发磁化和分子场理论
  • 2.1.1 自发磁化
  • 2.1.2 分子场理论
  • 2.2 局域电子模型与巡游电子模型
  • 2.2.1 交换作用
  • 2.2.2 能带模型
  • 2.3 原子磁矩与磁晶各向异性
  • 2.4 R-T 金属间化合物3d、4f 电子相互作用
  • 2.4.1 3d 电子的磁性和相互作用
  • 2.4.2 4f 电子的磁性和相互作用
  • 2.5 R-T 化合物中的交换作用
  • 2.5.1 T-T 交换作用
  • 2.5.2 R-T 交换作用
  • 2.5.3 R-R 交换作用
  • 2.6 R-T 化合物的晶场作用及磁晶各向异性
  • 2.6.1 晶场作用
  • 2.6.2 T 次晶格的磁晶各向异性
  • 2.6.3 R 次晶格的磁晶各向异性
  • 参考文献
  • 第三章 实验概述
  • 3.1 样品制备
  • 3.2 磁性测量
  • 3.3 晶体结构分析
  • 第四章 Co-Zr 合金熔炼样品的结构和磁性
  • 4.1 引言
  • 4.2 实验方法
  • 80+xZr20-x(0≤x≤4)合金熔炼样品的结构和磁性'>4.3 Co80+xZr20-x(0≤x≤4)合金熔炼样品的结构和磁性
  • 4.4 本章小节
  • 参考文献
  • 第五章 Co-Zr 合金快淬薄带结构和磁性
  • 5.1 引言
  • 80+xZr20-x(0≤x≤4)合金快淬薄带结构和磁性'>5.2 Co80+xZr20-x(0≤x≤4)合金快淬薄带结构和磁性
  • 5.2.1 实验方法
  • 5.2.2 实验结果和讨论
  • 80+xZr20-x(0≤x≤4)合金快淬薄带结构和磁性'>5.3 热处理Co80+xZr20-x(0≤x≤4)合金快淬薄带结构和磁性
  • 5.3.1 实验方法
  • 5.3.2 实验结果和讨论
  • 5.4 本章小结
  • 参考文献
  • 第六章 结论
  • 攻读硕士期间发表的论文
  • 中文摘要
  • Abstract
  • 致谢
  • 相关论文文献

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