为了利用Fe16N2兼有高饱和磁化强度和高电阻率的特点,将Fe基非晶条带在氮化气氛中退火,利用后续淬火时的马氏体相变和回火时的有序化转变,制备出Fe16N2纳米颗粒与非晶基体复合形成的纳米晶软磁材料。通过研究非晶合金在氮化气氛中退火时氮化与晶化的相互影响机制,理解合金的非晶状态促进氮化和氮化抑制非晶合金的结晶及阻碍纳米颗粒长大的机理,实现非晶合金快速氮化和纳米晶材料晶粒细化的目的;通过分析非晶/纳米颗粒界面和纳米颗粒的晶粒尺寸对马氏体相变的影响,研究分布于非晶基体中的纳米颗粒的马氏体相变,获得在相变系统中纳米颗粒的马氏体相变机理;以磁谱测量为基础,通过分析非晶/Fe16N2纳米颗粒界面和N原子对畴壁钉扎的影响以及电阻率对涡流损耗的影响,研究Fe16N2纳米颗粒与非晶基体复合形成的纳米晶材料的高频磁化机制,制备出兼有高初始磁导率和高弛豫频率的纳米晶软磁材料。
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数据更新时间:2023-05-31
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