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:
  • Назва:
  • 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
  • Кількість сторінок:
  • 172
  • ВНЗ:
  • у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
  • Рік захисту:
  • 2019
  • Короткий опис:
  • 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 літератури:
  • 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


ПОШУК ГОТОВОЇ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ АБО СТАТТІ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ОСТАННІ ДИСЕРТАЦІЇ

Разработка содержания и технологии геоинформационного обеспечения космического топографического мониторинга арктических территорий Милованова, Мария Сергеевна
Способы повышения качества медицинского обеспечения населения арктических регионов на основе интеллектуальных геоинформационных систем Седова, Алёна Павловна
Технологии информационной поддержки управления безопасной эксплуатацией газопроводов в условиях Республики Пакистан на базе ГИС Малик Саад
Алгоритмическое и программное обеспечение построения цифровых моделей магнитного поля по архивным данным аэромагнитных съемок Середкин, Антон Борисович
Геоинформационная система для прогноза землетрясений и горных ударов: разработка и примеры применения в Байкальской рифтовой зоне и Норильском месторождении Левина, Елена Алексеевна

ОСТАННІ СТАТТІ ТА АВТОРЕФЕРАТИ

ГБУР ЛЮСЯ ВОЛОДИМИРІВНА АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
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