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Fe 80 Si 8 B 6 Nb 5 Cu納米晶磁粉芯制備與軟磁性能研究

發(fā)布時間:2021-01-29 21:05
  鐵硅硼軟磁合金以其優(yōu)秀的綜合軟磁性能、簡單的制造工藝、良好的非晶形成能力,在非晶合金產(chǎn)業(yè)中占據(jù)了主流地位。非晶合金內(nèi)部的無序結(jié)構(gòu),使其具有較高的電阻率,還表現(xiàn)出各向同性、較低的矯頑力。將少量銅元素和鈮元素加入鐵硅硼非晶合金中,可制備得到鐵硅硼鈮銅(FeSiBNbCu)合金。通過恰當(dāng)?shù)臒崽幚砉に?會在合金中形成非晶納米晶雙相結(jié)構(gòu):非晶基體中會形成大量彌散分布、尺寸相仿的納米晶粒。當(dāng)非晶基體與納米晶相達(dá)到一定比例時,正負(fù)磁致伸縮效應(yīng)相互抵消,會使得合金具有較高的的磁導(dǎo)率,較低的矯頑力。非晶相的存在能夠傳遞納米晶粒之間的交換耦合作用,使得納米晶合金具有更高的飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度。因此FeSiBNbCu納米晶合金表現(xiàn)出易磁化、高飽和磁化強(qiáng)度、高有效磁導(dǎo)率、低矯頑力等優(yōu)點(diǎn),大力推動了非晶納米晶合金的應(yīng)用范圍。利用FeSiBNbCu納米晶合金與包覆劑制備的磁粉芯,由于氣隙和絕緣劑有效地增加了電阻率,所以納米晶磁粉芯幾乎不發(fā)生趨膚效應(yīng),還有著頻率特性好和渦流損耗低的優(yōu)點(diǎn),因此FeSiBNbCu納米晶磁粉芯有著優(yōu)秀的綜合軟磁性能,符合電子工業(yè)對電感器件輕型化、高頻化、小型化和低損耗的要求。本文先在Fe73.... 

【文章來源】:安徽大學(xué)安徽省 211工程院校

【文章頁數(shù)】:73 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

Fe 80 Si 8 B 6 Nb 5 Cu納米晶磁粉芯制備與軟磁性能研究


圖2-4磁粉芯微觀形貌和粒度分布

磁粉,衍射圖譜,磁滯回線


椋攏猓危猓螅茫蹌擅拙Т歐坌局票贛肴澩判閱苧芯浚崳?圖2-4為磁粉芯微觀形貌和粒度分布圖?梢钥闯鼋(jīng)過經(jīng)過壓制成型的磁粉??芯較為致密,空隙較少,粉體的粒徑分布在1?pm至140?pm,最大分布在38?pm,??合理的力度分布為磁粉芯的高性能提供了基礎(chǔ)。??圖2-5為Fe8QSisB6Nb5Cu粉體在回火前后的XRD衍射圖譜與磁滯回線。在??圖2-5.a)中,由上至下分別為樣品回火前、回火后衍射圖譜,未回火的合金,??其衍射峰又寬又矮,沒有明顯的衍射峰,是非晶物質(zhì)衍射峰;回火后,衍射峰明??顯增強(qiáng),說明有晶體生成,意味著部分非晶相變?yōu)榫。如圖2-5.b)??Fe80SisB6Nb5Cu納米晶粉體的磁滯回線所示,量程3T,圖中左上角為外加磁場??和感生磁場交點(diǎn)趨于零處的放大圖。由圖可知,FesoSisBhNbsCu磁粉的He■低至??37.2?Oe,為129.2?emu/g,展示出其優(yōu)秀的綜合軟磁性能。????150?????a)???^?r??1〇°:.

磁粉芯,成型壓力,磁粉,電阻率


?80??20?/?(°?)??圖3-3不同成型壓力下Fe8〇Si8B6Nb5Cu磁粉的XRD??Fig.3-3?The?XRD?of?different?forming?pressure?of?the?Fe8()SisB(,Nb5Cu?magnetic?powder??在壓制后的磁粉芯表層取下磁粉,并用丙酮除去包覆劑,測試XRD。圖3-3??24??

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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碩士論文
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[3]高性能鐵硅軟磁粉芯的制備及磁電性能研究[D]. 陳蓉.合肥工業(yè)大學(xué) 2015
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[7]Mg,Co共摻雜ZnO薄膜的PLD制備工藝及性能研究[D]. 王偉娜.安徽大學(xué) 2010
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[9]多元微合金對FeNiPB系超微晶軟磁材料的影響[D]. 申軼.東南大學(xué) 2005



本文編號:3007608

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