Тема: МОДИФИКАЦИЯ МАГНИТНОЙ МИКРОСТРУКТУРЫ АМОРФНОГО СПЛАВА 5БДСР ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
📋 Содержание
ГЛАВА 1. АМОРФНЫЙ СПЛАВ ТИПА «FINEMET» (5БДСР) 5
ГЛАВА 2. ВЛИЯНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АМОРФНЫЕ СПЛАВЫ 8
ГЛАВА 3. ТЕХНИКА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 12
3.1 Измерения магнитной восприимчивости на переменном токе 12
3.2 Ионно-импульсная модификация 15
3.3 Измерения магнитной восприимчивости на переменном токе 17
ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 28
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 29
📖 Введение
Данные свойства достигаются лишь путем уменьшения размера кристаллитов сплава до 10 нм. Это в свою очередь обеспечивается увеличением количества центров кристаллизации (добавление Cu) и замедлением роста кристаллитов (добавление Nb). Добавление Cu также влияет на термодинамическую составляющую процесса кристаллизации аморфного сплава. Достоверно известно, что кристаллизация из аморфной фазы происходит в 2 этапа [2], выраженных двумя экзотермическими провалами на кривой зависимости теплоемкости кристаллизуемого аморфного сплава от температуры. Добавка меди снижает температуру кристаллизации 1 стадии, снижает энергию активации кристаллизации. Также следует отметить, что кристаллизация сплава с добавкой меди происходит сразу во всем объёме, это объясняется тем, что медь в результате спинодального распада сегрегируется внутри сплава, создаёт кластеры, которые являются новыми центрами кристаллизации, запуская тем самым процесс во всем объёме.
Действие же Nb противоположно воздействию Cu. Добавка Nb существенно повышает энергию активации, особенно при вторичной кристаллизации, т.е. температура второй стадии кристаллизации смещаются
в сторону более высоких температур. При кристаллизации только лишь в присутствии Cu, зерна вырастают до размеров 100 нм, что не может обеспечить необходимых магнитных свойств. Поэтому необходимо замедлить скорость роста зёрен, что достигается добавлением Nb. Таким образом создание сплава с нужными свойствами, возможно лишь при кристаллизации с присутствием Cu и Nb [3].
Поиск новых методов воздействия на аморфные магнитные сплавы, позволяющие улучшить их функциональные свойства, является актуальной и важной задачей. Традиционным методом обработки таких сплавов является термический отжиг. Однако научно-практический интерес представляют также другие методы обработки, такие, как ионная модификация, обработка ионизирующим излучением и пр [4, 5].
Цель выпускной квалификационной работы: исследование аморфного сплава 5БДСР индуктивно-частотным методом после импульсного воздействия.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1) ознакомление с результатами предыдущих исследований, а именно с результатами рентгеноструктурных и мессбауэровских исследований аморфного сплава 5БДСР после импульсного воздействия;
2) проведение исследований аморфного сплава 5БДСР после импульсного воздействия индуктивно-частотным методом.
✅ Заключение
2) Опираясь на мессбауэровские и дифрактометрические исследования, был сделан вывод, что в образцах из сплава 5БДСР после ИИМ кристаллизации не происходит.
3) В результате исследований было обнаружено монотонное уменьшение коэрцитивной силы вместе с ростом количества импульсов ИИМ.



