Ярмощук Євгеній Ігорович Формування структури, магнітні та електричні власти­вості аморфних сплавів Fе-В-Р-Nb-Сr та деяких легова­них сплавів на основі Со та Fе




  • скачать файл:
  • Название:
  • Ярмощук Євгеній Ігорович Формування структури, магнітні та електричні власти­вості аморфних сплавів Fе-В-Р-Nb-Сr та деяких легова­них сплавів на основі Со та Fе
  • Альтернативное название:
  • Ярмощук Евгений Игоревич Формирование структуры, магнитные и электрические свойства аморфных сплавов Fе-В-Р-Nb-Сr и некоторых легированных сплавов на основе Со и Fе
  • Кол-во страниц:
  • 172
  • ВУЗ:
  • у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
  • Год защиты:
  • 2019
  • Краткое описание:
  • Ярмощук Євгеній Ігорович, тимчасово не працює: «Формування структури, магнітні та електричні власти­вості аморфних сплавів Fе-В-Р-Nb-Сr та деяких легова­них сплавів на основі Со та Fе» (01.04.13 - фізика мета­лів). Спецрада Д 26.001.23 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка




    Київський національний університет імені Тараса Шевченка
    Міністерство освіти і науки України
    Київський національний університет імені Тараса Шевченка
    Міністерство освіти і науки України
    Кваліфікаційна наукова
    праця на правах рукопису
    Ярмощук Євгеній Ігорович
    УДК 539.213::[537.62+537.31]
    ДИСЕРТАЦІЯ
    Формування структури, магнітні та електричні властивості аморфних
    сплавів Fe-B-P-Nb-Cr та деяких легованих сплавів на основі Co та Fe
    01.04.13 - фізика металів
    Подається на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук
    Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
    результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело.
    ________________Ярмощук Є.І.
    Науковий керівник:
    Семенько Михайло Петрович,
    доктор фіз.-мат. наук, професор
    Київ – 2019




    ЗМІСТ
    ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ .......................................15
    ВСТУП......................................................................................................................18
    РОЗДІЛ 1. ОГДЯЛ ЛІТЕРАТУРИ...........................................................................26
    1.1 Схильність сплавів до аморфізації. Отримання аморфних металічних
    сплавів.......................................................................................................................26
    1.2 Загальні особливості аморфних та нанокристалічних сплавів ...................29
    1.3 Аморфні металеві сплави..............................................................................35
    1.4 Сучасні магнітом’які нанокристалічні матеріали........................................36
    1.5 Пошуки нових сплавів та способів покращення їх характеристик.............41
    1.6 Електротранспортні властивості аморфних та нанокристалічних
    матеріалів..................................................................................................................44
    РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ....................................47
    2.1 Методи одержання аморфних сплавів та зразки для дослідження.............47
    2.1.1 Отримання швидкозагартованих стрічок сплавів................................47
    2.1.2 Зразки для дослідження.........................................................................49
    2.2 Методи дослідження структурно-фазового стану та термічної
    стабільності аморфних сплавів................................................................................50
    2.2.1 Рентгенівська дифрактометрія..............................................................50
    2.2.2 Рентгенівське малокутове розсіювання................................................51
    2.2.3 Скануюча електронна мікроскопія .......................................................52
    2.2.4 Диференційна скануюча калориметрія ................................................52
    2.3 Дослідження фізичних властивостей АМС .................................................55
    2.3.1 Вимірювання питомого електроопору .................................................55
    2.3.2 Вимірювання петель перемагнічування АМС .....................................58
    2.3.3 Метод експрес-контролю початкової магнітної проникності за
    фактором індуктивності...........................................................................................60
    2.3.4 Дослідження магнітних властивостей АМС методом Фарадея ..........61
    13
    РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ, ТЕРМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА
    ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СПЛАВІВ СИСТЕМИ
    Fe-B-P-Nb-Cr ............................................................................................................64
    3.1 Структура вихідних аморфних стрічок сплавів системи Fe-B-P-Nb-Cr.....64
    3.2 Вплив термічної обробки на структуру стрічок сплавів системи
    Fe-B-P-Nb-Cr ............................................................................................................69
    3.2.1 Вплив термічної обробки на структуру сплавів за даними
    рентгенівської дифракції .........................................................................................69
    3.2.2 Вплив термічної обробки на структуру сплавів за даними
    рентгенівської малокутова дифракції .....................................................................72
    3.2.3 Вплив термічної обробки на структуру сплавів за даними
    скануючої електронної мікроскопії ........................................................................78
    3.3 Термічна стабільність та кристалізація аморфних сплавів системи
    Fe-B-P-Nb-Cr ............................................................................................................83
    3.4 Магнітні властивості аморфних сплавів системи Fe-B-P-Nb-Cr ................92
    ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3...................................................................................97
    РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ АМС ТИПУ «SENNTIX» ТА У
    ДЕЯКИХ АМС НА ОСНОВІ КОБАЛЬТУ ТА ЗАЛІЗА.........................................99
    4.1. Кластери та їх роль у визначенні властивостей АМС................................99
    4.2. Магнітні та електричні властивості сплавів типу «SENNTIX» ...............101
    4.2.1. Температурні залежності магнітної сприйнятливості сплавів
    системи Fe-B-P-Nb-Cr............................................................................................101
    4.2.2 Електричні властивості аморфних сплавів системи Fe-B-P-Nb-Cr...107
    4.3. Структура, магнітні та електричні властивості аморфних сплавів
    системи Fe-Cu-Si-B(-Nb)........................................................................................116
    4.3.1 Дослідження магнітних характеристик та структури аморфних
    сплавів Fe-Cu-Si-B(-Nb) та вплив на них термообробки .....................................116
    4.3.2. Особливості електричних властивостей аморфних сплавів
    Fe-Cu-Si-B(-Nb)......................................................................................................124
    14
    4.4. Структура, магнітні та електричні властивості сплавів на основі
    кобальту..................................................................................................................126
    4.4.1 Дослідження магнітних характеристик та структури вихідних АМС
    системи Co-Fe-Mo-Si-B..........................................................................................126
    4.4.2 Дослідження магнітних характеристик та структури термічно
    оброблених АМС системи Co-Fe-Mo-Si-B ...........................................................129
    4.4.3 Особливості електричних властивостей АМС системи
    Co-Fe-Mo-Si-B........................................................................................................136
    ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4.................................................................................138
    ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ .......................................................................................140
    СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...............................................................143
    ДОДАТКИ ..............................................................................................................160
  • Список литературы:
  • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
    1. Методом рентгенівської дифракції встановлено параметри структури
    аморфних сплавів системи Fe-B-P-Nb-Cr та визначено вплив на них вмісту
    бору та інших складових. Спостерігається зростання структурного
    розупорядкування у сплавах зі збільшенні вмісту бору, що проявляється у
    розширенні першого дифракційного гало та збільшення середнього
    координаційного числа першої координаційної сфери. Інші структурні
    параметри визначаються не лише вмістом бору, а й умовами гартування
    сплаву та незначними варіаціями вмісту інших складових.
    2. Встановлено, що процес кристалізації у сплавах системи Fe-B-P-Nb-Cr
    відбувається у дві стадії, починається з утворенням кристалів α-Fe з
    подальшим утворенням Fe3B0,82P0,16 з енергіями активації, типовими для
    АМС на основі заліза. Побудовано фрагмент діаграми стану, що розглядає
    процес кристалізації як псевдо-одностадійний процес кристалізації
    двоевтектоїдних сплавів з малою різницею між температурою першої та
    другої стадії кристалізації.
    3. Емпірично встановлено оптимальні режими термообробки, при яких стрічки
    сплавів Fe-B-P-Nb-Cr демонструють гарні магнітом’які властивості,
    намагніченість насичення BS до 1,37 Тл, значення початкової магнітної
    проникності μi до 7800 од., низькі значення динамічної коерцитивної сили
    та малі питомі втрати на перемагнічування: P10/1000  5 Вт/кг та
    P10/400  1,5 Вт/кг. Виявлено, що значення ТAO є значно нижчими за
    температури початку кристалізації TX, порівняно з більшістю аморфних
    сплаві схожого складу.
    4. На основі розвинутих раніше уявлень про процеси кластеризації в аморфних
    сплавах, показано, що значення локалізованих магнітних моментів в
    141
    парамагнітному стані можуть бути пояснені з точки зору існування
    магнітних неоднорідностей з характером впорядкування, що визначається
    складом сплаву та характером легувальних домішок. У сплавах Fe-B-P-NbCr такі неоднорідності є антиферомагнітно впорядковані атоми заліза
    навколо хромових домішок, в аморфних сплавах типу Fe-Cu-Si-B(-Nb) – це
    ізольовані в аморфній матриці нанокристали заліза, в Со сплавах – це атоми
    з паралельною орієнтацією магнітних моментів атомів навколо атомів
    домішки.
    5. Вперше досліджено температурну поведінку електроопору сплавів системи
    Fe-B-P-Nb-Cr. Виявлено наявність нелінійного характеру температурної
    залежності електричного опорупри,нижчихза характеристичні(Дебая,Кюрі)
    температурах, який єнаслідкомдодаткового внеску. Причиною появи даного
    внеску є ефекти слабкої локалізації, його температурна залежність
    пропорційна Т
    1/2
    .
    6. Встановлено, що сплавам Fe-B-P-Nb-Cr притаманні малі величини
    температурного коефіцієнту опору  (менше ніж 10-4 К
    -1
    ) та значення
    питомого електроопору 170-190 мкОмсм, які є вищими за типові значення
    для більшості аморфних сплавів на основі заліза (100-150 мкОм·см).
    Показано, що отримані результати добре накладаються на узагальнені
    кореляційні залежності для аморфних сплавів, а зальні закономірності
    особливостей температурної поведінки узгоджуються з закономірностями
    поведінки електроопору легованих аморфних сплавів на основі Fe.
    7. Показано, що стрічки досліджених сплавів Fe-Cu-Si-B(-Nb) у вихідному
    стані містять певну кількість кристалічної фази (приблизно до 10-40%) для
    яких спостерігається гостра текстура кристалів твердого розчину -Fe(Si).
    Термообробка сплавів при температурі TAO приводить до виділення
    кристалів α−Fe(Si) та суттєвого зменшення динамічної коерцитивної сили,
    142
    питомих втрат на перемагнічування та помітного збільшення індукції
    насичення BS при від 0,82 Тл до 1,55 Тл для сплаву М-8 та від 0,85 Тл до 1,46
    Тл для сплаву М-9.
    8. Встановлено, що на структурний стан, а отже, і на функціональні властивості
    АМС на основі системи Co-Fe-Mo-Si-B суттєво впливають як температурнокінетичні умови гартування, так і термічна передісторія зразків. Показано,
    що для зразка #1 важливу роль відіграє фазове розшарування у межах
    існування аморфного стану, викликане особливостями умов гартування.
  • Стоимость доставки:
  • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)