辽宁石油化工大学学报
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两种处理工艺下Fe
78
Si
9
B
13
非晶薄带的磁致伸缩系数
郭 红,陈明明
辽宁石油化工大学学报 2012, 32 (
4
): 92-94. DOI:
10.3696/j.issn.1672-6952.2012.04.024
摘要
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515
)
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采用低频脉冲磁场和等温退火工艺分别对非晶合金Fe
78
Si
9
B
13
样品进行处理,用自制磁致伸缩测量系统对处理前后样品的磁致伸缩系数进行测量。实验结果表明,两种处理工艺都使样品的饱和磁致伸缩系数λs 减小,饱和磁致伸缩系数与退火时间t有关,在300℃温度下等温退火40min,样品的饱和磁致伸缩系数最小,其值为49.52×10
-5
。饱和磁致伸缩系数λs 与低频脉冲磁场强度Hp 为非线性关系,饱和磁致伸系数λs 对脉冲磁场处理参数有所选择,当Hp 为19 900A/m、脉冲频率f 为30Hz、t为240s时,饱和磁致伸缩系数最小,其值为2.70×10
-5
。低频脉冲磁场处理对样品的饱和磁致伸缩系数的影响明显大于等温退火。
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低频脉冲磁场处理Co
68.15
Fe
4.35
Si
12.5
B
15
的穆斯堡尔谱研究
张 雷, 郭 红
辽宁石油化工大学学报 2010, 30 (
4
): 76-79. DOI:
10.3696/j.issn.1672-6952.2010.04.021
摘要
(
348
)
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245
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用低频脉冲磁场处理非晶合金Co68.15Fe4.35Si12.5B15,用穆斯堡尔谱结合透射电镜对处理前后的试样进行了微结构分析。结果表明,在低频脉冲磁场处理下,非晶合金Co68.15Fe4.35Si12.5B15发生了纳米晶化,晶化析出相为体心立方α-Fe(Si),析出量为2.743%~23.960%,晶粒尺寸约2~10 nm,且晶化量与磁场强度和脉冲频率均有关系。
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磁性薄带横向磁导率的计算
郭 红,晁月盛
辽宁石油化工大学学报 2009, 29 (
3
): 85-88.
摘要
(
336
)
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(202KB)(
233
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采用微分算子消元法解Maxwell偏微分方程组得到磁性薄带巨磁阻抗效应下横向磁导率通式,结合
Landau-Lifshite方程求出驱动电流中、高频率段横向磁导率具体表达式,计算结果表明,交流磁化下薄带磁导率与
外磁场、驱动电流频率大小有关,同时具有取向相关性。
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低频脉冲磁场致Co60.15Fe4.35Si12.5B15非晶合金纳米晶化的GMI
金 莹, 郭 红
辽宁石油化工大学学报 2008, 28 (
3
): 87-88.
摘要
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336
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采用低频脉冲磁场致Co60.15Fe4.35Si12.5B15非晶合金纳米晶化,晶化过程温升小于5 ℃,有效避免了材料变脆,获得了优于常规等温退火的纳米晶软磁性能。从实验中观察到较大的GMI效应,且最佳驱动电流频率为2 MHz,横向磁各向异性场为0.9 kA/m。
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