System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种高玻璃形成能力的Fe-Sc-M块状非晶合金及其制备方法和应用技术_技高网

一种高玻璃形成能力的Fe-Sc-M块状非晶合金及其制备方法和应用技术

技术编号:40710462 阅读:2 留言:0更新日期:2024-03-22 11:11
本发明专利技术公开了一种高玻璃形成能力的Fe‑Sc‑M块状非晶合金及其制备方法和应用,涉及金属材料领域。块状非晶合金的原子百分比表达式为:Fe<subgt;91</subgt;Sc<subgt;7</subgt;M<subgt;2</subgt;,其中M为T i或B,可以应用于磁性材料领域。本发明专利技术通过添加T i或B优化Fe‑Sc块状非晶合金系中的玻璃形成能力,获得高玻璃形成能力和优异软磁化性能的Fe基非晶合金,该非晶合金的磁化强度在低磁场下随磁场的增加急剧上升而后逐渐达到饱和,表明此合金系呈现出典型的软磁性能,能够制备出形状复杂的磁性器件,制备方法简单、易行,在磁性材料领域具有广阔的应用空间。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及金属材料领域,尤其涉及一种高玻璃形成能力的fe-sc-m块状非晶合金及其制备方法和应用。


技术介绍

1、近年来,铁基非晶合金由于具有很高的强度,极强的耐腐蚀性能和良好的软磁性能而越来越引起研究者的广泛关注。铁基合金非晶形成能力较低,在冷却过程中需要很高的冷却速度,因此所得到的样品均为丝状或薄带状。作为软磁材料,铁基非晶合金条带已应用于磁性材料领域,然而与la基、zr基、pd基、mg基块状非晶合金相比,铁基块状非晶合金的制备较为困难。

2、铁基非晶合金薄带在实际应用中,由于薄带间存在空隙使饱和磁化强度减小,而降低了变压器的效率。另外由于尺寸的影响,铁基非晶合金很难制备出形状复杂的磁性器件,因而其在应用中受到了很大的限制,所以急需寻找具有较大玻璃形成能力的铁基块状非晶合金。


技术实现思路

1、本专利技术提供了一种高玻璃形成能力的fe-sc-m块状非晶合金及其制备方法和应用,以提供具有优异玻璃形成能力和热稳定性的fe基块状非晶合金,并具有优异的软磁性能。

2、为了解决上述技术问题,本专利技术目的之一提供了一种高玻璃形成能力的fe-sc-m块状非晶合金,所述块状非晶合金的原子百分比表达式为:fe91sc7m2,其中m为ti或b。

3、作为优选方案,所述块状非晶合金的原子百分比表达式为:fe91sc7ti2。

4、作为优选方案,所述块状非晶合金的原子百分比表达式为:fe91sc7b2。

5、作为优选方案,所述块状非晶合金的厚度为小于或等于35μm。

6、作为优选方案,所述块状非晶合金为非晶结构。

7、为了解决上述技术问题,本专利技术目的之二提供了一种高玻璃形成能力的fe-sc-m块状非晶合金的制备方法,包括以下步骤:

8、(1)按照块状非晶合金的化学计量比称取各金属元素单质原料,按照熔点低在下、熔点高在上的顺序放置在坩埚中,抽真空后通入氩气达到-0.08-0.03mpa,熔炼形成合金锭,冷却后将合金锭翻转,重复熔炼5-10,得到合金铸锭;

9、(2)将合金铸锭置于浇注系统的坩埚中,抽真空后通入氩气至350-400mbar,将合金铸锭完全熔化后倒入模具中,冷却成型。

10、作为优选方案,在步骤(1)、(2)中,抽真空至3.5×10-3-5×10-3pa。

11、作为优选方案,在步骤(2)中,先在200-300a电流下将合金铸锭熔化,然后在400-500a电流下将合金铸锭完全熔化。

12、作为优选方案,在步骤(1)中,各金属元素单质原料在使用前依次在石油醚和无水乙醇中超声清洗。

13、为了解决上述技术问题,本专利技术目的之三提供了一种高玻璃形成能力的fe-sc-m块状非晶合金在制备磁性材料领域中的应用。

14、相比于现有技术,本专利技术实施例具有如下有益效果:

15、1、本专利技术通过添加ti或b优化fe-sc块状非晶合金系中的玻璃形成能力,获得高玻璃形成能力和优异软磁化性能的fe基非晶合金,该非晶合金的磁化强度在低磁场下随磁场的增加急剧上升而后逐渐达到饱和,表明此合金系呈现出典型的软磁性能,能够制备出形状复杂的磁性器件,制备方法简单、易行,在磁性材料领域具有广阔的应用空间。

16、2、本申请控制ti或b元素在非晶中的合适含量,若x值过大或过小则会导致非晶合金的玻璃形成能力发生变化,不易形成非晶结构。

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【技术保护点】

1.一种高玻璃形成能力的Fe-Sc-M块状非晶合金,其特征在于,所述块状非晶合金的原子百分比表达式为:Fe91Sc7M2,其中M为Ti或B。

2.如权利要求1所述的一种高玻璃形成能力的Fe-Sc-M块状非晶合金,其特征在于,所述块状非晶合金的原子百分比表达式为:Fe91Sc7Ti2。

3.如权利要求1所述的一种高玻璃形成能力的Fe-Sc-M块状非晶合金,其特征在于,所述块状非晶合金的原子百分比表达式为:Fe91Sc7B2。

4.如权利要求1所述的一种高玻璃形成能力的Fe-Sc-M块状非晶合金,其特征在于,所述块状非晶合金的厚度为小于或等于35μm。

5.如权利要求1所述的一种高玻璃形成能力的Fe-Sc-M块状非晶合金,其特征在于,所述块状非晶合金为非晶结构。

6.一种如权利要求1-5任一所述的高玻璃形成能力的Fe-Sc-M块状非晶合金的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

7.如权利要求6所述的一种高玻璃形成能力的Fe-Sc-M块状非晶合金的制备方法,其特征在于,在步骤(1)、(2)中,抽真空至3.5×10-3-5×10-3Pa。

8.如权利要求6所述的一种高玻璃形成能力的Fe-Sc-M块状非晶合金的制备方法,其特征在于,在步骤(2)中,先在200-300A电流下将合金铸锭熔化,然后在400-500A电流下将合金铸锭完全熔化。

9.一种如权利要求1-5任一所述的高玻璃形成能力的Fe-Sc-M块状非晶合金在制备磁性材料领域中的应用。

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【技术特征摘要】

1.一种高玻璃形成能力的fe-sc-m块状非晶合金,其特征在于,所述块状非晶合金的原子百分比表达式为:fe91sc7m2,其中m为ti或b。

2.如权利要求1所述的一种高玻璃形成能力的fe-sc-m块状非晶合金,其特征在于,所述块状非晶合金的原子百分比表达式为:fe91sc7ti2。

3.如权利要求1所述的一种高玻璃形成能力的fe-sc-m块状非晶合金,其特征在于,所述块状非晶合金的原子百分比表达式为:fe91sc7b2。

4.如权利要求1所述的一种高玻璃形成能力的fe-sc-m块状非晶合金,其特征在于,所述块状非晶合金的厚度为小于或等于35μm。

5.如权利要求1所述的一种高玻璃形成能力的fe-sc-m块状非晶合金,...

【专利技术属性】
技术研发人员:汪林立黄丰聂铭梁永纯吕旺燕黄正罗啸宇谢文平岳楹超董重里
申请(专利权)人:广东电网有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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